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电网无功功率补偿控制系统的设计(2)

时间:2014-07-31 17:33来源:未知 作者:y930712 点击:
全波傅氏算法的思想是建立在傅里叶级数的基础上的,因为电压、电流信号是一个周期性函数,因而可分解为直流分量、基波和次谐波的无穷级数。即: 由此
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全波傅氏算法的思想是建立在傅里叶级数的基础上的,因为电压、电流信号是一个周期性函数,因而可分解为直流分量、基波和次谐波的无穷级数。即:
电网无功功率补偿控制系统的设计
由此可得到基皮电流:
电网无功功率补偿控制系统的设计
本系统采用13点算法,即N=13。
2.3 输出电路
输出电路经光耦隔离后可驱协可控硅控制电路,从而控制可控硅工作的通断,即电容器是否投用。另外,当需要调压时,还可以控制变压器的升压和降压。
电网无功功率补偿控制系统的设计
2.4 通信接口
该控制系统的通信接口采用232接口,其接口电路采用MAXIM公司生产的MAX232专用232接口电路芯片来设计,该芯睡具有使用简单,性能可靠的特点。
3 软件设计
本系统软件采用PLM96语言编写,其主程序框图如图2所示。同时程序还开放了三个中断:HIS中断、定时器中断和串行中断。HIS中断用来准确记录电压、电流方波上升沿的时间,并及时为主程序计算相位差提供实时值,定时中断用于对电压、电流进行定时采样;串行中断则用于在系统联网时实现通信功能。为了使这三种中断互不影响,各中断子程序耗时应尽量短,也可考虑各中断的嵌套。本系统软件在串行中断中又开放了定时中断和HIS中断。这两种中断的实时性要求比较高,并且中断时间也很短。
通过三种中断的开放可使系统各参数的实时性得到提高,同时也将主程序更加简单和高效。
4 结束语
本系统自投入使用以来,运行稳定,给厂家和用户节省了很多开支,从而增加了经济效益,深受用户和厂家的好评。

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