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静止无功发生器SVG在农村电网中的应用研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题的研究背景与意义第11-12页
    1.2 课题的研究现状第12-18页
        1.2.1 农网无功补偿研究现状第12-14页
        1.2.2 SVG的国内外研究现状第14-18页
    1.3 本课题的主要研究内容第18-19页
第二章 农村低压配电网的相关理论概述第19-43页
    2.1 无功补偿的原理与方式第19-24页
        2.1.1 无功补偿的原理第19-20页
        2.1.2 无功补偿的方式第20-24页
    2.2 农村低压配电网参数计算第24-30页
        2.2.1 线路参数计算第24-26页
        2.2.2 变压器参数计算第26-30页
    2.3 无功补偿对配电网的影响第30-34页
        2.3.1 对电压损耗的影响第30-31页
        2.3.2 对有功损耗的影响第31-32页
        2.3.3 补偿位置对电压损耗、有功损耗的影响第32-34页
    2.4 农村配电网潮流计算第34-39页
        2.4.1 线路功率损耗计算第34-36页
        2.4.2 变压器功率损耗计算第36-37页
        2.4.3 电力网潮流分布计算第37-39页
    2.5 电力网线损理论计算方法第39-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第三章 SVG的原理与数学模型第43-52页
    3.1 SVG的基本结构与原理第43-45页
    3.2 SVG的数学模型第45-49页
        3.2.1 SVG装置输入输出特性建模第45-48页
        3.2.2 SVG系统拓扑结构建模第48-49页
    3.3 SVG的运行特性第49-50页
    3.4 SVG的稳态运行第50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 SVG的控制策略与仿真第52-71页
    4.1 无功电流的矢量检测方法第52-58页
    4.2 模糊控制理论与PI控制器设计第58-62页
        4.2.1 模糊PI控制器的原理与结构第58-59页
        4.2.2 模糊PI控制器的设计第59-62页
    4.3 基于模糊PI和空间矢量控制的单机SVG的实现第62-65页
    4.4 仿真分析第65-70页
        4.4.1 无功电流检测仿真第65-68页
        4.4.2 SVG控制策略仿真第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 SVG在叨尔登变电站项目工程中的应用第71-79页
    5.1 项目背景第71-72页
    5.2 滤波电抗器的选择第72-75页
        5.2.1 滤波电抗器与SVG的谐波发生量第72-74页
        5.2.2 滤波电抗器与SVG的响应特性第74-75页
    5.3 系统组成与装置的主要参数第75-76页
    5.4 投运效能分析第76-78页
        5.4.1 经济效益分析第76-77页
        5.4.2 功率因数分析第77页
        5.4.3 电压质量分析第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79页
    6.2 展望第79-81页
参考文献第81-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第87-88页

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