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电力快速发展影响我们日常的经济与生活,关系到工业、生活中的电气设备的安全稳定。随着电力的快速发展,电网中存在各种各样的负荷,大量负荷使得无功功率增加,这样导致电能质量下降,从而影响电力网络的发展。因此,无功补偿成为电网智能化发展的重要研究之一。目前,电网电力技术发展中利用静止无功发生器实现无功补偿是比较新的研究方向,是以后柔性交流输电系统的重要补偿设备,也是电力无功补偿设备的发展方向。 本文介绍了无功补偿设备的发展概况及研究现状,无功功率的影响与无功补偿的意义。比较各种无功补偿设备的特点,其中重点分析了静止无功发生器,详细叙述其工作原理。利用瞬时无功功率理论,对电流控制方法进行对比分析,确定本文设计方案。借助MATLAB的仿真功能,搭建了基于电流直接控制的dq轴坐标系控制方式SVG模型,利用空间矢量方式输出PWM以此来触发桥式电路,通过不断调节仿真模型来对系统电路的控制策略及各个参数进行优化,以此选择符合实际要求的参数作为硬件电路的指导,并且在此模型上搭建了SVG的稳态与动态模型。然后以仿真电路为模型,设计了静止无功发生器的硬件和软件。硬件上设计了电流的检测调理模块、直流电压检测调理模块、电压过零检测模块、IGBT驱动电路、电源电路等基础电路。软件上简化运算,利用DSP开发环境编写了控制程序。最后对各电路模块进行统一试验调试,分析对比实验结果,验证本设计的合理性即SVG在容性负载与感性负载下都可以发挥其补偿作用。