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太陽能發(fā)電系統(tǒng)中同期并列電路控制設計本科畢業(yè)論文-全文預覽

2025-06-22 15:41 上一頁面

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【正文】 2)電壓控制單元。因此,準同期并列主要對脈動電壓 ?sU 和滑差角速度 ?s 進行檢測和控制,并選擇合適的時間發(fā)出合閘信號,使合閘瞬間的 ?sU 值在允許值以內(nèi)。只有在滑差角頻率和電壓差都符合并列條件的情況下,越前時間信號才能通過與門Y1成為合閘信號輸出。 第一章 概述 國內(nèi)外發(fā)展 該領域的發(fā)展方向 論文內(nèi)容的安排 第二章 設計方案論證 同期并列原理 主電路方案設計考慮與分析 控制電路方案設計考慮與分析 本論文設計方案的確定 西安理工大學高科學院 20xx 屆電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計(論文) 第三章電路各單元參數(shù)設計(計算 ) 主電路及其元器件參數(shù)的確定 控制電路設 計 第四章 樣機(實驗電路)設計與組裝 樣機(實驗電路)總調(diào) 板設計 元件焊接與組裝 第五章 樣機(實驗電路)調(diào)試與實驗 樣機調(diào)試準備 實驗系統(tǒng)的組成及工作原理 實驗(測量)結果匯總 結論 附錄 參考文獻 第二章 設計方案論證 同期并列原理 恒定越前時間準同期并列裝置中的合閘信號控制單元由滑差角頻率、電壓差檢測和越前時間信號環(huán)節(jié)組成。另外,電壓低,則輸配電的損耗將增加。 4有利于安排變壓器的檢修 。 (2)提高運行的經(jīng)濟性。電力系統(tǒng)的容量在不斷增大,同步發(fā)電機的單機容量也越來越大,不恰當?shù)牟⒘胁僮鲗е聡乐睾蠊? 在電力系統(tǒng)中,隨著負荷的變動,發(fā)電機運行的臺數(shù)也經(jīng)常改變。同期裝置是發(fā)電廠的重要自動裝置,其直接影響著發(fā)電機的安全與壽命,對節(jié)約能源也是不可忽視的,不要小看每次并網(wǎng)的沖擊,這種沖擊的累積將會給發(fā)電機造成致命的傷害。為了獲得精確的導前時間整定值, SID一 2V 型微機準同期控制器在每次并網(wǎng)后自動測量斷路器的合閘時間 (含全部中間環(huán)節(jié)的時間 ),測量分辨率為 1毫秒。 隨著計算機硬件及軟件技術的飛速發(fā)展,大量適合于發(fā)電廠分布式控制的智能控制器不斷涌現(xiàn)出來。此外,電容器在作為微分電路使用時應滿足其時間常數(shù) fRC 應大大小于信號周期的條件。而且錯誤地把只適用于線性網(wǎng)絡 (只含有線性電阻、線性受控源和獨立源的網(wǎng)絡 )的疊加定理用到了非線性網(wǎng)絡.以此來實現(xiàn)比例電流和微分電流的疊加。到來前相當于斷路器合閘時間 t 時發(fā)出并網(wǎng)合閘命令,以 實現(xiàn)無沖擊并網(wǎng)。因此,幾乎沒有一臺這類同期裝置能滿足前述的那些要求。 該領域的發(fā)展方向 路是不斷淘汰不適應生產(chǎn)需要的產(chǎn)品,代之以原理和電路更先進的新產(chǎn)品。它以 PIC單片機為核心,具有高集成度、高可靠性、硬件簡單、性能完善等特點。 PTQ20xxA1微機智能準同期控制器對被同期對象的電壓、頻率、相位、加速度、滑差速率的測量由軟、硬件結合完成,有很高的測量精度和準確性。這不僅節(jié)約發(fā)電機并網(wǎng)前的空轉(zhuǎn)能耗,更關鍵的是對于保證電力系統(tǒng)事故時快速投入備用機組,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行具有重大意義。 SID2V型控制器的突出特點是:由于在結構上采用了全封閉式和完整的磁屏蔽措施,對輸入信號采用了光電隔離和數(shù)字濾波,對頻率控制采用了模糊控制技術,具有良好的均頻控制和均壓控制品質(zhì),從而能 快速促成準同期條件的到來,其快速性極為突出。 為了獲得精確的導前時 間整定值, SID一 2V型微機準同期控制器在每次并網(wǎng)后自動測量斷路器的合閘時 (含全部中間環(huán)節(jié)的時間 ),測量分辨率為 1毫秒。 此后國外也陸續(xù)推出了一些以單片機為核心的同期檢查繼電器,但國外產(chǎn)品 西安理工大學高科學院 20xx 屆電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計(論文) 的共同點是功能簡單,算法粗糙,用級進方式設定導前時間等參數(shù),因此誤差大,且價格昂貴。它是我國最早從事微機準同期控制器研究、開發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一,相繼推出了 QSA型、 SID. I型、 SID. 2型、 SID2V系列發(fā)電機用微機準同期控制器及 SID. 2T系列線路用微機準同期控制器,具有高精度、高可靠性、人機界面友好、操作方便、接線簡單等特點。 ZZQ3和 ZZQS自動準同期裝置的出現(xiàn),極大的提高了并網(wǎng)速度和可靠性,但由于模擬式同期裝置用模擬電子元件擬合,必然帶來諸如導前時間不穩(wěn)定、阻容電路作為微分電路的條件約束、構成裝置元器件參數(shù)漂移不穩(wěn)定等問題。后來改用指針式電磁繞組的整步表構成的手動準同期裝置。八十年代中期又陸續(xù)推出了一些類似裝置。但是由于自同期的使用不可避免地會出現(xiàn)較大的沖擊電流并伴隨母線電的下降,因此所使用的場合不多,相反 應用最廣泛的是準同期并列,我國是世界上微機準同
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