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梅钢3#钢包精炼炉及1420热轧轧机的动态无功补偿系统的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9页
        1.1.2 选题意义第9-10页
    1.2 确定研究对象第10-12页
        1.2.1 连轧机组负荷特点第10页
        1.2.2 交流电弧炉负荷特点第10-11页
        1.2.3 确定研究对象第11-12页
    1.3 课题研究的主要内容研究内容第12-13页
第二章 电能质量标准简介第13-19页
    2.1 电能质量的概念第13页
    2.2 电能质量各项评估指标第13-19页
        2.2.1 电压偏差第13-14页
        2.2.2 电网谐波第14-15页
        2.2.3 三相电压不平衡度第15-16页
        2.2.4 频率偏差第16页
        2.2.5 电压波动与闪变第16-17页
        2.2.6 电压暂降第17-18页
        2.2.7 其它指标第18-19页
第三章 无功补偿技术第19-24页
    3.1 无功补偿技术综述第19页
    3.2 无功补偿的基本概念第19-20页
    3.3 无功补偿装置介绍第20-22页
    3.4 SVC的研究现状及发展趋势第22-24页
第四章 SVC系统设计方案第24-52页
    4.1 SVC基本工作原理第24-25页
        4.1.1 可调电抗器补偿无功第24页
        4.1.2 可调相控电抗器(TCR)基本原理第24-25页
    4.2 SVC的滤波设计第25-26页
        4.2.1 无源滤波器种类第25页
        4.2.2 滤波器设计第25-26页
        4.2.3 滤波电容器的安全性能校验第26页
    4.3 梅钢1420热轧轧机SVC改造的设计第26-47页
        4.3.1 供电系统资料第27页
        4.3.2 谐波电流分析第27-28页
        4.3.3 电能质量测试第28-36页
        4.3.4 热轧总降220kV变电所10kVⅡ段母线SVC改造容量计算第36-37页
        4.3.5 滤波器设计第37-38页
        4.3.6 梅钢1420热轧轧机SVC系统主接线图第38-39页
        4.3.7 投运后电能质量测试第39-47页
    4.4 梅钢3第47-52页
        4.4.1 梅钢3第47-49页
        4.4.2 滤波器设计第49-50页
        4.4.3 梅钢3号LF炉SVC系统主接线图第50-52页
第五章 总结与展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-55页

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