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    摘要无功补偿装置在电力系统中起到的主要功能是增加电网中的功率因数,从而提高了供电效率,使供电输送线路中的损耗大大的减少,供电环境有所改善。因此无功功率补偿装置在日常生活中有着不可代替的十分重要的位置。若要电网质量得到提高,补偿装置一定要选择恰当,从而能够尽可能的降低网络的损耗。46439
        本课题设计所体现的意义是能够检测并显示所测的电网电流和电压,计算得出当前的功率因数和所需的无功补偿量,并使用PLC编程控制实时投切电容量大小来实行对电网的无功补偿同时掌握当前的投切状态。电容器会根据实际情况自动调节电容器,无功超上限,投入电容器;超下限,切除电容器。当电压超出上限时,自动调节变压器分接头使电压降低;当电压超下限时,自动调节变压器分接头使电压升高。
    毕业论文关键词:电力系统;功率因数;无功补偿;PLC
     Abstract Reactive power compensation device in power system's main function is to increase power factor of power grid, so as to improve the power efficiency, reduce loss of power transmission line greatly, improve power supply environment .So, reactive power compensation device in the power supply system in a very important position. For power quality was improved, compensating device must choose appropriate, as much as possible to reduce the wastage of the network.
    The design of the main function is can detect the current grid current and voltage and reactive power and display, calculate the current power factor and reactive power compensation amount, and uses the PLC programming control switching capacitors to realize reactive power compensation of the power grid and display the current switching state. Reactive power over the upper limit of input capacitor, ultra lower cut capacitor. Voltage super - upper - lower - voltage modulation transformer tap to lower the voltage, the lower limit of the voltage and the voltage of the transformer tap.
    Key words: Power system; Power factor; Reactive power compensation;PLC
    目  录
    第一章 绪论    1
    1.1 无功补偿的目的及意义     1
    1.2 常规补偿装置存在问题及解决方法    1
    1.3 无功补偿的发展现状及发展趋势     2
    1.3.1 无功补偿的国内外发展现状      3
    1.3.2 无功补偿的发展趋势     3
    1.4 PLC的优点与应用     3
    1.5本文研究设计的主要内容    4
    第二章   无功补偿原理及补偿控制策略    8
    2.1 无功补偿原理    8
    2.1.1 无功补偿的作用    8
    2.1.2 无功补偿电容器容量选择方法     9
    2.2 并联电容器补偿     10
    2.3 并联补偿电容器的配置原则     12
    2.4 电容器组的投切对系统电压和无功的影响    12
    第三章  系统技术参数及硬件选型    14
    3.1 控制系统框图     14
    3.2本课题参考的技术参数与要求     14
    3.3硬件选型     15
        3.3.1控制器的选型     15
    3.3.2 触摸屏的选用    16
    3.3.3组态王    16
    3.3.4三菱Q64AD模块参数    17
    3.3.5JD194系列电量变送器    19
    3.3.6电流互感器    19
    3.3.7电压互感器    20
    3.3.8 QY40P简介    21
    第四章  控制系统设计    22
    4.1 电容器投切电路的设计     22
    4.2控制系统图     22
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