電力系統安定化用無効電力補償装置に適したソフトスイッチング技術の開発
开发适用于电力系统稳定无功补偿器的软开关技术
基本信息
- 批准号:09750318
- 负责人:
- 金额:$ 1.22万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
- 财政年份:1997
- 资助国家:日本
- 起止时间:1997 至 1998
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
本研究の目的は,高効率化,電磁ノイズの低減と高信頼性の両立が実現可能な無効電力補償装置に適したソフトスイッチング技術を開発することにある。平成9年度には,4段多重電圧形インバータを採用した無効電力補償装置(10kVA)を試作して,転流コンデンサの放電(零電圧)を検出してスイッチング素子を動作する新しい制御法を開発し,転流コンデンサ容量と電圧・電流の上昇・降下時間,スイッチング損失について実験により検討した。平成10年度は,無効電力補償装置の起動時にも転流コンデンサを短絡しない,ソフトスタート制御法について検討した。前年度に開発し光ディジタルシミュレーションを改良し,ソフトスタート制御法を開発し,転流コンデンサ容量と起動時間・起動抵抗の関係を明らかにした。ディジタルシミュレーションの結果を元に,ソフトスタートを行うための制御シーケンス回路を開発し,実験によりソフトスタート制御法の動作原理を確認した。制御シーケンス回路にはDSP(Digital Signal Processor)を用い,転流コンデンサ端子電圧検出回路と接続して実験を行った。その結果,無効電力補償装置の起動時にも転流コンデンサを短絡しない,ソフトスタート制御法の妥当性を確認し,転流コンデンサ容量と起動抵抗の設計指針を明らかにした。
The purpose of this study is to achieve the goal of high-rate, low-temperature, high-reliability, high-reliability, high-reliability and high-reliability. During the year of Pingcheng in 2009, the four-stage multi-stage multi-stage power supply equipment (10kVA) was used for operation, and the current cycle was released (zero radio). The action of the generator was released, and the new system was opened, and the current cycle capacity was loaded and lowered during the up and down time of the current cycle. In the year 10 of Pingcheng, when the power supply equipment is activated, the current should not be used for short-term operation, and the system should be used to ensure the safety of the system. In the previous year, it was opened that there was a significant increase in the amount of light and water, and that the system was opened in the previous year, and that the resistance was launched during the starting time of the capacity limit. In order to ensure that the operation principle of the control system is open, the operation principle is confirmed. Make sure that the DSP (Digital Signal Processor) system is used, and the current is connected to the terminal computer. According to the results of the test, when the power supply device is powered on, the traffic is activated to cause a short load, the system is responsible for confirming the appropriateness of the system, and the design of the load response capacity threshold is designed to indicate the performance of the device.
项目成果
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