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一种新型智能低压无功补偿装置的设计

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-12页
   ·课题背景以及研究意义第9页
   ·无功补偿技术的研究现状以及发展趋势第9-11页
   ·论文的主要内容第11-12页
2 电力系统无功补偿的基本原理第12-17页
   ·无功功率的产生和作用第12-13页
   ·并联电容器组无功补偿的原理第13页
   ·电容器组的投切对系统电压和无功的影响第13-15页
   ·电力电容器组的接线类型第15-16页
   ·补偿位置的确定第16-17页
3 并联电容器组无功补偿装置关键技术研究第17-27页
   ·最佳目标功率因数的确定第17-18页
   ·无功补偿容量的确定第18-19页
   ·并联电容器组的同步投切技术第19-22页
     ·电容器组投切暂态过程以及投入时刻的选取第19-20页
     ·三相电容器组的同步投切技术第20-22页
   ·电容器组的分组方式以及电容器组的投切阈值的确定第22-24页
   ·控制目标的选取以及控制策略的确定第24-26页
   ·电容器组分补与共补的配合问题第26-27页
4 装置主回路设计及主要电气元件的选取第27-37页
   ·并联电容器组的选定第27-28页
   ·串联电抗器的选取第28-29页
     ·串联电抗器的基本选用原则第28-29页
     ·电抗率的确定第29页
   ·放电线圈接线的设计第29-30页
   ·电容器组投切装置的选用第30-34页
     ·永磁真空同步开关的选用及控制原理第30-33页
     ·磁保持继电器的选用及控制原理第33-34页
   ·主回路的设计第34-37页
     ·主回路设计方案一第34-35页
     ·主回路设计方案二第35-36页
     ·方案评述及方案选择第36-37页
5 无功补偿装置保护部分的研究第37-40页
   ·电容器组保护第37-39页
     ·过电压保护第37页
     ·欠电压保护第37页
     ·失电压保护第37-38页
     ·电压缺相保护第38页
     ·电流保护第38页
     ·温度保护第38-39页
   ·主控制器保护第39-40页
     ·控制器供电异常第39页
     ·触发信号的保护第39-40页
6 控制器硬件设计第40-54页
   ·控制器设计方案第40-41页
   ·电网数据采集处理模块第41-43页
   ·电容器组保护单元第43-46页
     ·电容器组电流信号采集电路第43-44页
     ·电容器组温度测量模块第44-46页
   ·电压、电流过零点检测第46-47页
   ·电容器组投切状态检测电路第47页
   ·永磁真空同步开关的控制电源模块第47-49页
   ·磁保持继电器控制电源电路第49-50页
   ·继电器输出接口电路第50-51页
   ·电源模块第51-52页
   ·硬件抗干扰措施第52-54页
7 系统软件设计第54-62页
   ·软件总体结构第54页
   ·系统的初始化第54-57页
   ·数据读取与处理模块第57页
   ·“九区图”控制策略的软件实现第57-58页
   ·磁保持继电器与永磁真空同步开关的动作时序控制模块第58-61页
   ·中断子程序第61-62页
8 装置调试及试验结果第62-67页
   ·控制器硬件电路调试第62-64页
     ·电网信号采集模块调试第62-63页
     ·电网信号过零点检测模块调试第63页
     ·永磁开关电源控制电路输出波形第63-64页
   ·控制器部分软件调试第64-65页
     ·cmd文件的配置第64-65页
     ·SPI通讯模块调试过程中的数据丢失问题第65页
   ·装置调试第65-67页
结论第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71页
攻读硕士学位期间参与科研项目情况第71-72页
致谢第72-73页

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