当前位置: 首页 > news >正文

铁合金电炉功率因数补偿装置设计

摘要

由于国内人民生活水平的提高,科技不断地进步,控制不断地完善,从而促使功率因数补偿装置在电力等系统领域占据主导权,也使得功率因数补偿控制系统被广泛应用。在铁合金电炉系统设计领域中,功率因数补偿控制成为目前一处亮丽的风景线,因为其开发资源众多,开发经验丰富,最重要的是成本较低,控制在用户可承受的范围内,使用单片机的方式搭建铁合金电炉功率因数补偿装置,从而满足对功率因数补偿的控制,功率因数补偿装置逐渐成为世界各国关注的重点。

随着我国微型电子技术和嵌入式系统的发展,目前行业内相对比较传统的铁合金电炉功率因数补偿装置无法满足客户的需求。为了改进传统铁合金电炉功率因数补偿装置在控制上得短板问题,在本次毕业设计中,将使用相对先进、快捷、智能的控制机制。该铁合金电炉功率因数补偿装置控制系统的控制大脑为核心部件嵌入式开发系统,以C8051F 系列的单片机为核心,可以自动检测出电网的功率因数值cosφ,和电气设备所需要的功率因数cosφ0进行比较,在允许的误差∆cosφ范围内自动控制投切电容器进行功率因数的补偿,使得电网的功率因数保持在最佳状态。该铁合金电炉功率因数补偿装置设计具有性价比高、度准确、能耗较低、制作简易、控制方便快捷等特点,给人民生活带来了很大的影响,在市场上很受欢迎。同时,本次设计主要以非铁合金电炉功率因数补偿控制系统设计应用作为研究背景,运用MATLAB仿真工具搭建相应的仿真模型。该模型利用MATLAB软件中的模块库,建立了铁合金电炉功率因数补偿控制在电力系统应用中的系统仿真模型,通过Matlab仿真软件搭建仿真模型,运行仿真,并对铁合金电炉功率因数补偿控制的仿真结果进行了分析。

关键词:铁合金电炉;功率因数;单片机;补偿,建模仿真

 

Abstract

Due to the improvement of the domestic people's living standard, the continuous progress of science and technology, the continuous improvement of control, so as to promote the power factor compensation device in the field of power and other systems to occupy the dominant position, but also makes the power factor compensation control system is widely used. In ferroalloy electric furnace in the field of system design, power factor compensation control is now a beautiful scenery line, because of its large number of development resources, rich development experience, the most important thing is that the cost is low, the control within the scope of the users will be able to afford, way of using single chip microcomputer to build ferroalloy electric furnace power factor compensation device, so as to meet the control of the power factor compensation, Power factor compensation device has gradually become the focus of the world.

With the development of micro electronic technology and embedded system in our country, the traditional power factor compensation device of ferroalloy electric furnace can not meet the needs of customers. In order to improve the traditional ferroalloy electric furnace power factor compensation device in the control of the short board problem, in this graduation design, will use relatively advanced, fast, intelligent control mechanism. The control brain of the control system of the power factor compensation device for ferroalloy electric furnace is the core part of the embedded development system, which is based on C8051F series single chip microcomputer, and can automatically detect the power factor value cos⁡φ of the power network and compare it with cos⁡ [φ_0] of the power factor required by the electrical equipment. In the range of allowable error ∆cos⁡φ automatic control switching capacitor power factor compensation, so that the power factor of the grid to maintain in the best state. The design of power factor compensation device for ferroalloy electric furnace has the characteristics of high cost performance, accuracy, low energy consumption, simple production, convenient control and so on, which has brought a great impact on people's life and is very popular in the market. At the same time, this design mainly to non-ferroalloy electric furnace power factor compensation control system design and application as the research background, using MATLAB simulation tools to build the corresponding simulation model. In this model, the module library of MATLAB software is used to establish the system simulation model of power factor compensation control of ferroalloy electric furnace in power system application. The simulation model is built by MATLAB simulation software, and the simulation results of power factor compensation control of ferroalloy electric furnace are analyzed.

Keywords: Ferroalloy electric furnace; Power factor; Single chip microcomputer; Compensation, modeling and simulation

目录

摘要............................................................................................................................. I

Abstract.................................................................................................................... II

第一章 绪论............................................................................................................. 1

1.1课题研究背景............................................................................................. 1

1.2功率因数补偿技术的发展........................................................................ 2

1.3课题研究的目的和意义............................................................................ 4

1.4课题研究内容及章节安排........................................................................ 5

第二章 功率因数补偿控制器................................................................................ 6

2.1功率因数补偿的基本概念........................................................................ 6

2.2功率因数补偿的作用................................................................................ 7

2.3功率因数补偿的技术要求........................................................................ 8

2.4功率因数补偿技术谐波抑制................................................................... 8

第三章 功率因数补偿控制器硬件的设计........................................................ 10

3.1系统硬件整体结构框图.......................................................................... 10

3.2主控制器设计.......................................................................................... 12

3.2.1芯片介绍....................................................................................... 12

3.2.2主控芯片及其外围电路的设计................................................. 12

3.2.3单片机的引脚图........................................................................... 13

3.2.4单片机的引脚图........................................................................... 14

3.3计量芯片的选型...................................................................................... 15

3.3.1ATT7022EU的概述...................................................................... 15

3.3.2外围电路设计............................................................................... 16

3.4信号采集硬件电路设计.......................................................................... 17

3.5电源模块电路设计................................................................................. 18

第四章 系统建模与仿真分析............................................................................. 19

4.1 功率因数补偿控制器系统建模与仿真分析....................................... 19

4.2 本章小结.................................................................................................. 21

第五章 结束语....................................................................................................... 23

参考文献................................................................................................................. 24

致谢.......................................................................................................................... 26

1、完整论文点击如下链接下载:

https://download.csdn.net/download/weixin_45905610/88485446

铁合金电炉功率因数补偿装置设计资源-CSDN文库

2、建模与仿真分析点击如下链接下载:

铁合金电炉功率因数补偿装置设计资源-CSDN文库

相关文章:

铁合金电炉功率因数补偿装置设计

摘要 由于国内人民生活水平的提高,科技不断地进步,控制不断地完善,从而促使功率因数补偿装置在电力等系统领域占据主导权,也使得功率因数补偿控制系统被广泛应用。在铁合金电炉系统设计领域中,功率因数补偿控制成为目前…...

表格识别软件:科技革新引领行业先锋,颠覆性发展前景广阔

表格识别软件的兴起背景可以追溯到数字化和自动化处理的需求不断增加的时期。传统上,手动处理纸质表格是一项费时费力的工作,容易出现错误,效率低下。因此,开发出能够自动识别和提取表格数据的软件工具变得非常重要。 随着计算机…...

【Redis】高并发分布式结构服务器

文章目录 服务端高并发分布式结构名词基本概念评价指标1.单机架构缺点 2.应用数据分离架构应用服务集群架构读写分离/主从分离架构引入缓存-冷热分离架构分库分表(垂直分库)业务拆分⸺微服务 总结 服务端高并发分布式结构 名词基本概念 应⽤&#xff0…...

微信小程序拍照页面自定义demo

api文档 <template><div><imagemode"widthFix"style"width: 100%; height: 300px":src"imageSrc"v-if"imageSrc"></image><camerav-else:device-position"devicePosition":flash"flash&qu…...

单目标应用:进化场优化算法(Evolutionary Field Optimization,EFO)求解微电网优化MATLAB

一、微网系统运行优化模型 微电网优化模型介绍&#xff1a; 微电网多目标优化调度模型简介_IT猿手的博客-CSDN博客 二、进化场优化算法EFO 进化场优化算法&#xff08;Evolutionary Field Optimization&#xff0c;EFO&#xff09;由Baris Baykant Alagoz等人于2022年提出&…...

推荐算法面试

当然可以&#xff0c;请看下面的解释和回答&#xff1a; 一面&#xff08;7.5&#xff09; 问题&#xff1a;推荐的岗位和其他算法岗&#xff08;CV&#xff0c;NLP&#xff09;有啥区别&#xff1f; 解释&#xff1a; 面试官可能想了解你对不同算法岗位的理解&#xff0c;包…...

长图切图怎么切

用PS的切片工具 切片工具——基于参考线的切片——ctrl&#xff0b;shift&#xff0b;s 过长的图片怎么切 ctrl&#xff0b;alt&#xff0b;i 查看图片的长宽看图片的长宽来切成两个板块&#xff08;尽量中间切成两半&#xff09;用选区工具选中下半部分的区域——在选完时不…...

动手学深度学习 - 学习环境配置

学习环境配置 1、安装 Miniconda1.1 下载 miniconda31.2 环境变量配置1.3 安装成功测试1.4 配置文件1.5 使用conda创建、使用、删除环境1.6 conda 常用命令 2、使用 miniconda 安装 d2l2.1 下载 d2l 安装包2.2 安装 d2l 1、安装 Miniconda 参考&#xff1a; https://www.jb51.n…...

洛谷 B2004 对齐输出 C++代码

目录 推荐专栏 题目描述 AC Code 切记 推荐专栏 http://t.csdnimg.cn/Z1tCAhttp://t.csdnimg.cn/Z1tCA 题目描述 题目网址&#xff1a;对齐输出 - 洛谷 AC Code #include<bits/stdc.h> using namespace std; typedef long long ll; int main() { int a,b,c;cin&g…...

seccomp学习 (1)

文章目录 0x01. seccomp规则添加原理A. 默认规则B. 自定义规则 0x02. seccomp沙箱“指令”格式实例Task 01Task 02 0x03. 总结 今天打了ACTF-2023&#xff0c;惊呼已经不认识seccomp了&#xff0c;在被一道盲打题折磨了一整天之后&#xff0c;实在是不想面向题目高强度学习了。…...

Linux指令【上】

目录 目录结构 ls cd stat touch mkdir whoami 查看当前帐号是谁 who 查看当前有哪些人在使用 pwd 当前的工作目录 目录结构 目录结构就是一颗多叉树的样子 路径 我们从 / 目录开始&#xff0c;定位一个叶子文件的…...

RK3568-clock

pll锁相环 总线 gating rk3568.dtsi pmucru: clock-controller@fdd00000 {compatible = "rockchip,rk3568-pmucru";reg = <0x0 0xfdd00000 0x0 0x1000>;rockchip,grf = <&grf>;rockchip,pmugrf = <&pmugrf>;#clock-cells = <1>;#re…...

新恶意软件使用 MSIX 软件包来感染 Windows

人们发现&#xff0c;一种新的网络攻击活动正在使用 MSIX&#xff08;一种 Windows 应用程序打包格式&#xff09;来感染 Windows PC&#xff0c;并通过将隐秘的恶意软件加载程序放入受害者的 PC 中来逃避检测。 Elastic Security Labs 的研究人员发现&#xff0c;开发人员通常…...

干货!数字IC后端入门学习笔记

很多同学想要了解IC后端&#xff0c;今天大家分享了数字IC后端的学习入门笔记&#xff0c;供大家学习参考。 很多人对于后端设计的概念比较模糊&#xff0c;需要做什么也都不甚清楚。 有的同学认为就是跑跑 flow、掌握各类工具。 事实上&#xff0c;后端设计的工作远不止于此。…...

力扣:144. 二叉树的前序遍历(Python3)

题目&#xff1a; 给你二叉树的根节点 root &#xff0c;返回它节点值的 前序 遍历。 来源&#xff1a;力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 链接&#xff1a;力扣&#xff08;LeetCode&#xff09;官网 - 全球极客挚爱的技术成长平台 示例&#xff1a; 示例 1&#xff1a; 输…...

【数据挖掘 | 数据预处理】缺失值处理 重复值处理 文本处理 确定不来看看?

&#x1f935;‍♂️ 个人主页: AI_magician &#x1f4e1;主页地址&#xff1a; 作者简介&#xff1a;CSDN内容合伙人&#xff0c;全栈领域优质创作者。 &#x1f468;‍&#x1f4bb;景愿&#xff1a;旨在于能和更多的热爱计算机的伙伴一起成长&#xff01;&#xff01;&…...

二叉树问题——前/中/后/层遍历(递归与栈)

摘要 博文主要介绍二叉树的前/中/后/层遍历(递归与栈)方法 一、前/中/后/层遍历问题 144. 二叉树的前序遍历 145. 二叉树的后序遍历 94. 二叉树的中序遍历 102. 二叉树的层序遍历 二、二叉树遍历递归解析 // 前序遍历递归LC144_二叉树的前序遍历 class Solution {publi…...

Nor Flash和Nand Flash的区别——笔记

NorFlash&#xff1a;串行存储器、读取速度比较快&#xff08;比NandFlash快&#xff09;&#xff0c;适合用于存储程序代码和执行代码&#xff0c;但NorFlash写入速度比较慢、容量比较小。数据线和地址线是分开的。 NandFlash&#xff1a;并行存储器、写入速度比较快&#xf…...

7+共病思路。WGCNA+多机器学习+实验简单验证,易操作

今天给同学们分享一篇共病WGCNA多机器学习实验的生信文章“Shared diagnostic genes and potential mechanism between PCOS and recurrent implantation failure revealed by integrated transcriptomic analysis and machine learning”&#xff0c;这篇文章于2023年5月16日发…...

开发者看亚马逊云科技1024【文末有福利~】

1024&#xff0c;2023年的1024&#xff0c;注定是不平凡的1024&#xff0c;AIGC已经成为了整个年度的主题&#xff0c;亚马逊云科技在这个开发者每年最重要的日子&#xff0c;举办了生成式AI构建者大会&#xff0c;让我们一起再次了解本次生成式AI构建者大会&#xff0c;回顾会…...

OpCore-Simplify:智能配置驱动的OpenCore EFI自动化构建工具

OpCore-Simplify&#xff1a;智能配置驱动的OpenCore EFI自动化构建工具 【免费下载链接】OpCore-Simplify A tool designed to simplify the creation of OpenCore EFI 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/op/OpCore-Simplify &#x1f914; 配置黑苹果的痛…...

20吨燃气蒸汽锅炉实力厂家/支持上门安装调试

燃气蒸汽锅炉&#xff0c;认准源头实力厂家&#xff0c;不仅能买到品质过硬的设备&#xff0c;更能享受到省心便捷的上门安装调试服务&#xff0c;免去自行安装的繁琐与隐患&#xff0c;让设备快速投入平稳运行。我们作为深耕锅炉制造行业的实力厂家&#xff0c;具备正规生产资…...

半导体放电管TSS选型避坑指南:从RS485到CAN接口的实战经验分享

半导体放电管TSS选型避坑指南&#xff1a;从RS485到CAN接口的实战经验分享 在工业通信设备的电路保护设计中&#xff0c;浪涌防护是一个不可忽视的关键环节。作为一名长期奋战在一线的硬件工程师&#xff0c;我深知半导体放电管&#xff08;TSS&#xff09;选型过程中的种种陷阱…...

手把手调参:在TMS320F28034上实现永磁电机的高功率因数控制(附代码思路)

手把手调参&#xff1a;在TMS320F28034上实现永磁电机的高功率因数控制&#xff08;附代码思路&#xff09; 当你在调试一台采用薄膜电容的永磁电机驱动器时&#xff0c;是否遇到过这样的困境&#xff1a;明明按照教科书设计了PWM波形&#xff0c;但实测功率因数始终卡在0.92上…...

OpenClaw对话增强:nanobot镜像的聊天历史持久化方案

OpenClaw对话增强&#xff1a;nanobot镜像的聊天历史持久化方案 1. 为什么需要对话持久化 作为一个长期使用OpenClaw进行自动化任务的开发者&#xff0c;我经常遇到这样的困扰&#xff1a;当需要执行一个跨越数小时甚至数天的长周期任务时&#xff0c;传统的短对话模式会导致…...

移动端视频适配难题:xgplayer的CSS全屏模式实战指南(含16:9与9:16适配技巧)

移动端视频适配难题&#xff1a;xgplayer的CSS全屏模式实战指南&#xff08;含16:9与9:16适配技巧&#xff09; 在移动端视频播放场景中&#xff0c;屏幕比例适配一直是开发者面临的棘手问题。传统全屏模式在处理非常规比例视频&#xff08;如竖屏9:16内容&#xff09;时往往表…...

NaViL-9B部署稳定性报告:7×24小时双卡运行内存泄漏监测

NaViL-9B部署稳定性报告&#xff1a;724小时双卡运行内存泄漏监测 1. 平台概述 NaViL-9B是一款原生多模态大语言模型&#xff0c;具备纯文本问答和图片理解双重能力。该模型经过特殊优化&#xff0c;可直接复用内置模型目录&#xff0c;无需二次下载大权重文件&#xff0c;显…...

C语言标准演进实战指南:如何在现代项目中应用C11/C17/C23特性

C语言标准演进实战指南&#xff1a;如何在现代项目中应用C11/C17/C23特性 1. 为什么现代C项目需要关注新标准特性 在嵌入式系统、高性能计算和基础设施软件领域&#xff0c;C语言仍然是无可争议的王者。根据2023年TIOBE指数统计&#xff0c;C语言连续第三年蝉联最受欢迎编程语言…...

Qwen3.5小尺寸模型开源,9B碾压GPT开源版,消费级显卡就能跑

AI圈又出大新闻了✨ 阿里通义千问3.5系列小尺寸模型正式亮相&#xff0c;直接打破“小模型能力弱”的固有认知&#xff0c;甚至实现了“以小胜大”的逆袭&#xff0c;本地部署门槛直接拉到平民级&#xff01; 先上核心干货——这次千问3.5一口气推出了4款小尺寸模型&#xff0c…...

ofa_image-caption生产环境部署:支持批量图片处理与结果导出的企业方案

ofa_image-caption生产环境部署&#xff1a;支持批量图片处理与结果导出的企业方案 1. 项目背景与核心价值 在实际的企业应用中&#xff0c;图像内容理解已经成为许多业务场景的必备能力。无论是电商平台的商品图片描述生成&#xff0c;还是内容平台的海量图片标注&#xff0…...