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正文內(nèi)容

電網(wǎng)無功檢測與補償系統(tǒng)的軟件設(shè)計畢業(yè)設(shè)計(參考版)

2025-01-20 01:56本頁面
  

【正文】 有五個外部中斷(功率驅(qū)動保護、復位、不可屏蔽中斷 NMI 及兩個可屏蔽中斷)。 TMS320LF2407A 具有符合 規(guī)范的 5 線 JTAG(邊界掃描邏輯)串行仿真接口,能夠極其方便地提供硬件系統(tǒng)的在線仿真和測試。 ⑤ JTAG 接口。 28 ④ 數(shù)字 I/O。 ③看門狗定時器與實時中斷定時器。包括兩個帶采樣 /保持的各 8 路 10 位 A/D 轉(zhuǎn)換器,具有自 動排序能力,一次可執(zhí)行最多 16 個通道的自動轉(zhuǎn)換,可工作在 8 個自動轉(zhuǎn)換的雙排序器工作方式或一組 16 個自動轉(zhuǎn)換通道的單排序器工作方式。 SCI 即通用異步收發(fā)器( UART)支持 RS- 232 和 RS- 485 的工業(yè)標準全雙工通信模式,用來與上位機的通信; SPI 可用于同步數(shù)據(jù)通信,典型應(yīng)用包括 TMS320LF2407A 之間構(gòu)成多機系統(tǒng)和外部 I/O 擴展,如顯示驅(qū)動。 ① 串行通信口。當捕獲發(fā)生時,相應(yīng)的中斷標志被置位,并向 CPU 發(fā)中斷請求。 EVA 模塊有三個捕獲單元引腳 CAP CAP2 和 CAP3,它們可以選擇通用定時器 1 或 2 作為時基,但 CAP1 和 CAP2 一定要選擇相同的定時器作為時基; EVB 模塊也有三個捕獲單元引腳 CAP CAP5 和 CAP6,它們可以選擇通用定時器 3 或4 作為時基,但 CAP4 和 CAP5 一定要選擇相同的定時器作為時基。 ③捕獲單元。 ② 全比較單元。 TMS320LF2407A 共有四個 16 位通用定時器,可用于產(chǎn)生采樣周期,作為全比較 單元產(chǎn)生 PWM 輸出以及軟件定時的時基。 ●事件管理器模塊 TMS320LF2407A 包含兩個專用于電機控制的事件管理器模塊 EVA和 EVB,每個事件管理器模塊包括通用定時器( GP)、全比較單元、正交編碼脈沖電路以及捕獲單元。 其片內(nèi)存儲器資源包括: 544 字 16 位的雙端口數(shù)據(jù) /程序 DARAM、 2K 字 16 位的單端口數(shù)據(jù) /程序 SARAM、片內(nèi) 32K 16 位的 Flash 程序存儲器、 256 字 16 位片上 Boot ROM、片上 Flash/ROM 具有可編程加密特性。 ●存儲器配置 TMS320LF2407A 地址映象被組織為三個可獨立選擇的空間:程序存儲器( 64K)、數(shù)據(jù)存儲器( 64K)、輸入 /輸出( I/O)空間( 64K)。兩個狀態(tài)寄存器 ST0 和 ST1 用于實現(xiàn) CPU 各種狀態(tài)的保存。其中央算術(shù)邏輯單元( CALU)是一個獨立的算術(shù)單元,它包括一個 32 位算術(shù)邏輯單元( ALU)、一個 32 位累加器、一個 16 16 位乘法器( MUL)和一個 16 位桶形移位器,同時乘法器和累加器內(nèi)部各包含一個輸出移位器。 ● CPU 及總線結(jié)構(gòu) TMS320LF2407A 的 CPU 是基于 TMS320C2XX 的 16 位定點低功耗內(nèi)核。 ●系統(tǒng)組成 TMS320LF2407A 系統(tǒng)組成包括: 40MHz、 40MIPS 的低電壓 CPU、片內(nèi)存儲器、事件管理器模塊、片內(nèi)集成外圍設(shè)備。 主控芯 片 TMS320LF2407A 主控單元以 TMS320LF2407A DSP 芯片為核心,完成采樣、計算、觸發(fā)、檢測、濾波、顯示、補償?shù)裙δ?。但對于線路分支的處理,存在著方法上的缺陷。 通過以上論述不難看出,等面積法通過配電線路的折算,將配電線路折算為等效均勻長度,將線路中的負荷視為集中在線路末端,通過最佳補償位置定理和最佳補償容量的反函數(shù)來求出最優(yōu)解。 計算最佳補償容量 最佳補償容量定理為 : 11 1( , )ici pj i i ckkI I h h I??? ???? (330) 但在使用中,卻使用此公式來求補償平衡點 : 11() ii ciksF g II? ?? ? (331) 再根據(jù)求出的補償平衡點,求出第 1I? 點的最佳補償位置。 無功電流分布的換算 對于三相不均勻分布的無功負荷,我們對換算后電流密度 ()fx和折算后的等效線路上的無功電流 ()Fx是用下述方法定義的 : ()()sIxfx I? (326) ( ) ( )F x f ??? , 1x ??? (327) 式中 : sI — 變電所輸出的峰值無功電流 ; x — 折算等效均勻線路自首端起算的距離 ; 24 ()Ix— x 點無功電流。為了簡化推導,把實際配電線路長度折合為均勻的等效線路,其等效方法如下 : (1) 設(shè)實際配電線路為 K 段,選擇第 J 段電阻 R ,作為等效線路每公里的電阻,將第 I 段的實際長度做如下變換 : 23 iiui jLrL r? 1,2,ik? (322) 式中 : uiL — 第 I 段等效均勻線路長度。因此,我使用等面積法則來優(yōu)化無功補償?shù)?容量和補償位置。 ( 2 l n 0 .5 ) 1 0 2 ( l n l n ) 1 0jjDDlerr??? ? ? ? ? ? (320) 4 10 ln jDre??? 10 lg jzDD??? 式中 : jD — 幾何均距, cm ; r — 電線或圓形芯電纜主線芯的半徑, cm ; d — 電線或圓形芯電纜主線芯的直徑, cm ; zD — 線芯自幾何均距或等效半徑, cm ; 當 50f Hz? 時,式 (341)可簡化為 : 39。x — 線路每相單位長度的感抗, ? / km ; f — 頻率, Hz ; 39。 2 39。另外,線路容抗??珊雎圆挥洠虼?,導線電抗實際上是感抗值。 導線電阻的計算 (1) 直流導線電阻 : ()LRCA????? (314) 電阻率 : ? ?20 1 ( 2 0 ) ( )cm?? ? ? ?? ? ? ? (315) 上式中 : L — 線路長度, m ; A — 導線截面, 2mm ; jC — 絞入系數(shù),單股導線為 1,多股導線為 ; 20? — 導線溫度為 20℃ 時的電阻率,鋁線芯 m?? , 銅線芯為 m?? ; ?? — 導線溫度為 ? ℃ 時的電阻率, m?? ; ? — 電阻溫度系數(shù),銅和鋁都取 ; ? — 導線實際工作溫度, ℃ ; (2) 交流導線電阻 : ()j jf ljR k k R??? (316) 21 2(2 )jf Rk r??? ? (317) 5030 f??? ?? (318) 導 線的 jfK 可用上式計算 (當頻率為 50 Hz 、芯線截面不超過240 2mm 時, jfK 均為 1); 式中 : R? — 導線溫度為 ? ℃ 時的直流電阻, ? ; jfK — 臨近效應(yīng)系數(shù); ?? — 導線溫度為 ? ℃ 時的電阻率, m?? ; R — 線芯半徑, cm; ? — 電流透入深度, cm; ? — 相對磁導率,對于有色金屬導線為 1; f — 頻率, Hz 。根據(jù)計算需要, BS =100MVA, BU =。其過程如下 : (1) 確定 3g 點; (2) 畫曲線 Ⅲ 與 F(x)平行, 3A , 3B 便確定了 ; (3) 存在三種可能 性: 其一:如果33ABSS?, 等面積法則的到了滿足,則所確定的位置 1h , 2h , 3h 和容量 1cI , 2cI , 3cI 是最佳的; 其二 : 如果33ABSS?, 回到第一步,選擇新的權(quán)值,并較前一次八稍 微靠近變電站,重復其余各步 ; 20 其三 : 如果33ABSS?,回到第一步,選擇新的 1h 值,并較前一次 1h稍微遠離變電站,重復其余各步。 第四步: 向第二步那樣,確定 2cI ,使其滿足 : 19 ? ?2 2 12 ( )c s cI I F h I??? (311) 第五步: 如同第三步,按下述方法確定 3h : (1)按下述方法確定 2g 點 2 1 21( ) ( )ccsF g I II??? (312) (2)過 2g 點畫點線 Ⅱ 平 行于 F(x); (3)找 3h 點,使22ABSS?。 第一步: 選擇 1h ; 第二步: 按照確定最佳補償位置定理確定 1cI ,使選用 1h 在這個意義上是最佳的,有 : 11 11( ) 02c sIFh I? ???????? (38) 則 : 112 ( )csI F h I?? (39) 第三步: 按著最佳補償容量定理來確定 2h ,使前邊選擇的 1h 和所得的 1cI 是最佳的,即在 ? ?21,hh 線段上滿足等面 積法則。如果滿足,則得到的解便為最佳值,如果不滿足,則應(yīng)調(diào)整 1h ,并再次重復整套過程。 18 這種方法的基本程序是 : 從任選 1h 處開始,確定 1cI ,然后引用等面積法確定 2h ,依次重復列推,直至求得 2cI , 3h , … , nh , I 。 確定最佳補償容量和位置的等面積法則 等面積法則 如果裝設(shè)電容器的費用略而不計,即令 0eK? ; 如果裝設(shè)電容器的費用略而不計,為使總節(jié)約值 S 最大,裝設(shè)己知位置的最佳電容電流 ciI ( 1,2, , )in? 將由下式給出 : 11 1( , )ici pj i i ckkI I h h I??? ???? (35) 其中 : 11 11( , ) ( )iihp j i i shiiI h h I F x d xhh ?? ?? ? ? (36) 即為折合后等效均勻配電線路中線段 ? ?1,iihh? 中無功電流的平均值。 (2) 不等式的約束 條件 : m in m axm in m axm in m axi i ii i iij ij ijV V VN N NT T T? ??????? ??? (34) 式中: iV 為 配電網(wǎng)的節(jié)點電壓 ; iN 為 各補償點可投切電容器組數(shù) ; ijT為 有載調(diào)壓變壓器檔位 。因此其目標函數(shù)一般確定為 [2]: 21 2 31 m a x m in2212211m in2 c osnmlos s Ci iinni j j ijlos sij ij ijVF W W P W NVVV V V VPRX????? ????? ??? ? ? ????? ??? ???????????????? (31) 式中: n 為配電網(wǎng)全部節(jié)點個數(shù); m 為配電網(wǎng)無功補償節(jié)點個數(shù); lossP?為配電網(wǎng)線路上 的總的有功功率損耗; ijG 、 ijB 、 ij? 分別為節(jié)點 i 、 j之間的電導、電納、相位角; iV 、 jV 分別為第 i 、 j 節(jié)點運行電壓; CN 16 為投入的電容器組數(shù); 1W 為全部負荷點電壓越限罰函數(shù)的懲罰因子;2W 為線路誘供損耗的加權(quán)系數(shù); 3W 為電容器投入罰系數(shù)。武功優(yōu)化能使電能質(zhì)量、系統(tǒng)運行的安全性和經(jīng)濟性很好的結(jié)合在一起。對電力系統(tǒng)無功電源的合理配置和對無功負荷的最佳補償,是維持電壓水平和提高電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定性的重要手段,同時還可以降低有功和無功網(wǎng)損,使電力系統(tǒng)能夠安全經(jīng)濟運行。因其具有設(shè)備簡單 ,容量大小組合靈活 , 安裝和維護方便 ,本身損耗低 , 單位投資省等一系列優(yōu)點 , 因而在電力網(wǎng) (特別是農(nóng)電網(wǎng) )的無功補償中得到了廣泛的應(yīng)用 [5]。裝置作為系統(tǒng)補償時連續(xù)體調(diào)節(jié)并與系統(tǒng)進行無功功率交換,同時還具有較快的響應(yīng)速度,它能夠維持端電壓恒定 。這些補償措施改變了網(wǎng)絡(luò)參數(shù),特別是改變了波阻抗、電氣距離和系統(tǒng)母線上的輸入阻抗,無源裝置使用機械開關(guān),它不具備快速性、連續(xù)性的特點,因而不能實現(xiàn)短時糾正電壓升高或降落的功能。最近,日本和美國己
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