结合无功的产生和影响以及分析无功补偿的意义,进行了针对工作原理的研究,并建立了的数学模型,采用基于瞬时无功功率理论的检测方法,选择合适的控制策略,在环境下进行了仿真分析,得出仿真后的波形。
仿真结果表明能够对负荷进行快速地无功补偿,证实了本模型算法的合理性正确性,具有定的参考价值。
关键词无功补偿静止同步补偿器瞬时无功,大,从而对系统产生系列不良影响,主要可以归纳为以下几个方面电网总电流增加,使电力系统中的元件如变压器等的容量增大,从而研究的主要目的及意义论文研究背景和研究的意义在电力系统中,由于电感电容元件的存在,系统中不仅存在着有功功率,而且存在无功功率。
无功功率的存在对于电力系统和负荷的运行都非常重要,但其传输不仅会产生很大本文将重点对基于新型电力电子器件的主电路结构进行深入研究,为的大容量和实用化寻求合适的解决方案。
本文器,简称,是柔性交流输电系统中的重要成员之,具有实时检测和补偿无功功率支撑网络节点电压补偿高次谐波等功能。
的电力电子装置功率因数很低,也给电网带来了额外负担,并且影响着供电质量。
因此,如何抑制谐波和对无功功率进行补偿已经成为电力电子技术电气自动化技术以及电力系统研究领域所面临的个重大课题。
静止同步补偿工程的开发,以及超高压大容量远距离输电技术的发展,全国各大电网互联,直至出现全国性的大联网已成为必然的趋势。
随着电力工业的发展,电力电子装置的应用日益广泛,电网中的谐波污染也日趋严重。
另外,大多数我国的电力工业也取得了前所未有的成就。
目前,我国电力系统的装机容量及发电量均居世界第二,业已形成了华东华北华中东北西北南方六大区域网和山东福建两个省网。
随着以三峡水电站为代表的批新兴发电绪论近年来,随着经济的快速发展绪论近年来,随着经济的快速发展,绪论近年来,随着经济的快速发展,我国的电力工业也取得了前所未有的成就。
目前,我国电力系统的装机容量及发电量均居世界第二,业已形成了华东华北华中东北西北南方六大区域网和山东福建两个省网。
随着以三峡水电站为代表的批新兴发电工程的开发,以及超高压大容量远距离输电技术的发展,全国各大电网互联,直至出现全国性的大联网已成为必然的趋势。
随着电力工业的发展,电力电子装置的应用日益广泛,电网中的谐波污染也日趋严重。
另外,大多数的电力电子装置功率因数很低,也给电网带来了额外负担,并且影响着供电质量。
因此,如何抑制谐波和对无功功率进行补偿已经成为电力电子技术电气自动化技术以及电力系统研究领域所面临的个重大课题。
静止同步补偿器,简称,是柔性交流输电系统中的重要成员之,具有实时检测和补偿无功功率支撑网络节点电压补偿高次谐波等功能。
本文将重点对基于新型电力电子器件的主电路结构进行深入研究,为的大容量和实用化寻求合适的解决方案。
本文研究的主要目的及意义论文研究背景和研究的意义在电力系统中,由于电感电容元件的存在,系统中不仅存在着有功功率,而且存在无功功率。
无功功率的存在对于电力系统和负荷的运行都非常重要,但其传输不仅会产生很大的有功损耗,而且沿着传输途径还会产生很大的电压降落,并且使电网的视在功率增大,从而对系统产生系列不良影响,主要可以归纳为以下几个方面电网总电流增加,使电力系统中的元件如变压器等的容量增大,从而增加了投资费用,在传送同样有功功率的情况下,增加了设备和线路的损耗。
电网无功容量不足,会造成负荷端供电电压低,影响正常生产生活用电反之,若无功容量过剩,则造成电网运行电压过高,电压波动过大。
降低了电网的功率因数,造成大量电能损耗。
,基于的对电力系统短路故障影响仿真分析刘国峰山东农业大学机械与电子工程学院泰安摘要电能质量的问题,尤其是无功功率和谐波的问题,严重威胁着电网的安全运行。
静止同步补偿器作为新代无功功率补偿装置,它与现有的静止无功补偿装置相比,具有调节速度更快运行范围更宽吸收无功连续谐波电流小损耗低所用电抗器和电容器容量及安装面积大为降低等优点,引起了国内外科研与工程领域的广泛关注。
论文通过对的现状和发展趋势的分析,在系统可编程存储器。
使用公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业产品指令和引脚完全兼容。
片上的允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。
目录摘要引言课题研究背景第章总体设计方案设计要求设计思路第二章硬件电路各部分电路设计单片机电路系统的性能以及功能的主要结构及引脚功能系统复位电路声光报警电路显示部分红外发射电路红外接收电路第三章软件设计主程序中断服务程序第四章系统调试软件调试硬件调试结论参考文献附录附录显示器的七段码附录查询单片机相关资料的网址附录原理图引言课题研究背景随着社会经济的发展,人民的生活水平有了很大提高。
家中的贵重物品增多,人民的防盗意识也逐渐增强。
但是传统的机械式防盗网防盗窗挂铃等防盗报警装置在实际使用中暴露出些问题如影响楼房美观,市容整容影响火灾救援通道给犯罪分子提供便利的翻越条件时间久了会有高空坠物的危险。
所以作为新代的智能安全防盗报警系统就应运而生,并日益受到广泛的关注和运用。
光电报警器利用遮挡光敏元件产生的信号变化来触发报警,光电式报警器是可以作为种防盗工具,在现实生活中具有广泛的应用前景。
本课题尝试用单片机设计个对射式红外线的光电式报警器,希望在保证人们财产安全方面达到实用的效果。
红外报警器的分类及原理红外线报警器分主动式和被动式两种。
主动红外报警器是种红外线光束遮挡型报警器,发射机中的红外发光二极管在电源的激发下,发出束经过调制的红外光束此光束的波长约在微米之间,经过光学系统的作用变成平行光发射出去。
此光束被接收机接收,由接收机中的红外光电传感器把光信号转换成信号,经过电路处理后传给报警控制器。
由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了条警戒线。
正常情况下,接收机收到的是个稳定的光信号,当有人入侵该警戒线时,红外光束被遮挡,接收机收到的红外信号发生变化,经放大和适当处理,控制器发出的报警信号。
目前此类报警器有二光束三光束还有多光束的红外栅栏等。
最大的优点就是防范距离远,能达到被动红外的十倍以上探测距离。
被动红外报警器主要是根据外界红外能量的变化来判断是否有人在移动。
人体的红外能量与环境有差别,当人通过探测区域时,报警器收集到的这个不同的红外能量的位置变化,进而通过分析发出报警。
第章总体设计方案设计要求采用双光路结构,当任光路被遮挡时,报警器发出间歇式声光报警。
采用显示被遮挡的路数,无报警显,路显,路显,同时遮挡显。
采用供电。
设计思路本设计以单片机为核心,采用直流供电。
口的作为接收信号的输入口。
被冻结,单片机切工作停止,直到下个中断或硬件复位为止。
的主要结构及引脚功能单片机的引脚如图所示图引脚图主要管脚介绍输入输出位定时器计数器,个向量级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。
另外,可降至静态逻辑操作,支持两种软件可选择节电模式。
空闲模式下,停止工作,允许定时器计数器串口中断继串行通道全静态操作低功耗空闲和掉电模式掉电后中断可唤醒看门狗定时器双数据指针功能具有以下功能字节,字节,位口线,看门狗定时器,个数据指针,三个路。
的性能以及功能主要性能与单片机产品兼容字节在系统可编程存储器次擦写周期三级加密程序存储器个可编程口线三个位定时器计数器八个中断源全双工电路系统单片机口连接红外接受电路,引脚与声光报警电路相连,输出方波脉冲信号驱动报警。
口外接显示电路,引脚与晶振相连接,用于单片机内部定时计数,以形成秒周期方波脉冲信号引脚接复位电引脚完全兼容。
片上的允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。
在单芯片上拥有灵巧的位和在系统可编程,使得为众多嵌入式控制应用系统提高灵活有效的解决方案。
单片机路显示电路反相器第二章硬件电路各部分电路设计单片机是种低功耗高性能的位微控制器,具有在系统可编程存储器。
使用公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业产品指令和字路显示路显示并发出报警两路都被挡住显示,并发出报警信号。
只有当主人复位后系统恢复正常运行状态。
光电式报警器原理如图所示图光电式报警器原理方框图红外线接收电路红外线发射电路单片机声光报警电号转化为光信号,接收电路接收到红外线并转化为电信号经反相器间接输入单片机内。
系统开始判断信号是高电平还是低电平,为高电平时,显示不报警低电平时,当只有其中路的红外被事物挡住,显示相应路数的数示被遮挡的路数,无报警显,路显,路显,同时遮挡显。
采用供电。
设计思路本设计以单片机为核心,采用直流供电。
口的作为接收信号的输入口。
上电后,红外线发射电路开始工作,发射出红外线电信有差别,当人通过探测区域时,报警器收集到的这个不同的红外能量的位置变化,进而通过分析发出报警。
第章总体设计方案设计要求采用双光路结构,当任光路被遮挡时,报警器发出间歇式声光相应路数的数示被遮挡的路数,无报警显,路显,路显,同时遮挡显。
采用供电。
设计思路本设计以单片机为核心,采用直流供电。
口的作为接收信号的输入口。
上电后,红外线发射电路开始工作,发射出红外线电信有差别,当人通过探测区域时,报警器收集到的这个不同的红外能量的位置变化,进而通过分析发出报警。
第章总体设计方案设计要求采用双光路结构,当任光路被遮挡时,报警器发出间歇式声光报警。
采用显示有差别,当人通过探测区域时,报警器收集到的这个不同的红外能量的位置变化,进而通过分析发出报警。
第章总体设计方案设计要求采用双光路结构,当任光路被遮挡时,报警器发出间歇式声光报警。
采用显示被遮挡的路数,无报警显,路显,路显,同时遮挡显。
采用供电。
设计思路本设计以单片机为核心,采用直流供电。
口的作为接收信号的输入口。
上电后,红外线发射电路开始工作,发射出红外线电信号转化为光信号,接收电路接收到红外线并转化为电信号经反相器间接输入单片机内。
系统






























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