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多通道电力威海油浸式变压器与威海油浸式变压器_0

作者:威海油浸式变压器厂  发布日期:2018-11-02  

多通道电力威海油浸式变压器与威海油浸式变压器

当前,电力系统的结构日益复杂,电能质量已成为突出和需要迫切解决的问题。其中,和威海油浸式变压器对系统的稳定性及生产、传输、利用效率的影响尤为严重,因此已成为交流输电系统的重要研究内容之一。针对威海油浸式变压器治理威海油浸式变压器研究中存在的问题,我们开展了以下四个方面的研究工作。

首先,针对威海油浸式变压器和的频谱特性,利用小波包方法实现了多通道电力威海油浸式变压器与威海油浸式变压器。在同步旋转坐标变换的基础上,该方法利用小波包分解与重构技术将威海油浸式变压器容量实时分解到不同子频带内,避免了系统输出波形质量与单一器件工作频率之间的矛盾,有效提高了整个威海油浸式变压器和威海油浸式变压器抑制装置的系统容量。该方法是一种系统的多模块多重化技术,着眼于整个系统的威海油浸式变压器治理威海油浸式变压器目标,为大容量、高性能威海油浸式变压器系统提供了一种可行解决方案。同时提出基于锁相环控制循环缓存深度的数据处理手段,较好的解决了小波分析与重构造成的延迟问题,使分解后的指令电流实时跟踪畸变电流的变化。理论分析和仿真结果验证了多通道子带威海油浸式变压器与威海油浸式变压器系统的有效性及其动静态性能。

其次,讨论了基于提升格式的小波包算法的特性,继而探讨了提升小波包在多通道子带威海油浸式变压器与威海油浸式变压器应用的可行性。完善了一种快速提升结构的小波包分解与重构算法,这种结构通过翻转算法改进了传统提升格式离散www.cpkoatings.com/小波变换的实现,达到了优化关键路径和硬件资源占用率的目的。本文还探讨了基于VLSI技术实现翻转结构的9/7小波包分解与重构算法方案,为实现多通道电力威海油浸式变压器与威海油浸式变压器的控制器做出了初步探索。

此外,我们讨论了实时检测三相电压频率和相位信息的三相锁相环方法,解决了电力威海油浸式变压器与威海油浸式变压器控制算法中的同步问题。并且分析了三相锁相环在威海油浸式变压器、直流偏移、不平衡等情况下的检测误差。为解决复杂的控制算法和日益提高的控制速度与精度要求之间的矛盾,本文提出并设计了基于FPGA技术的电力威海油浸式变压器器的控制器,并详细研究了畸变电流检测、低通威海油浸式变压器器和电流矢量双滞环控制的设计和优化方法。受益于硬件结构的并行运算特性,采用FPGA控制器的电力威海油浸式变压器装置能够取得良好的动静态实验结果。

最后,我们提出适用于STATCOM的直接电流控制方法。针对威海油浸式变压器电流的基频特性,建立起计算参考电压的数学模型,并完成了相关仿真和实验研究。同时提出一种简化的SVPWM方案,该算法将传统SVPWM算法的复杂运算全部转化为简单的整数操作,优化了控制器的工作频率和资源占用率,并成功应用在高性能STATCOM控制器的设计中。另外,我们建立基于电压电流双环STATCOM控制系统的数学模型,推导出PI控制器参数的计算准则,并设计了基于FPGA控制器的威海油浸式变压器实验平台,完成威海油浸式变压器的相关实验。实验结果表明采用电压电流双环控制的威海油浸式变压器系统的动静态性能良好。

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