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用于SVC控制系统闭环测试的RTDS模型的研究

中文摘要第1页
英文摘要第4-7页
第一章 引言第7-11页
   ·选题的背景与意义第7-8页
   ·国内外研究现状第8-9页
   ·本文的研究内容第9-11页
第二章 电弧炉系统的RTDS 建模及仿真验证第11-22页
   ·RTDS 实时仿真概述第11-12页
   ·典型电弧炉供配电系统第12-13页
   ·电弧炉供配电系统的RTDS 建模第13-14页
     ·建模的软硬件条件第13页
     ·模型的建立第13-14页
   ·电弧炉的RTDS 建模第14-19页
     ·现场数据测量第14-15页
     ·接口设计第15-16页
     ·模拟信号的生成第16-17页
     ·信号同步第17-19页
   ·电弧炉模型实时数字仿真结果及分析第19-20页
   ·小结第20-22页
第三章 SVC 控制器的算法分析及与RTDS 的接口设计第22-32页
   ·SVC 补偿原理和对称分量法第22-26页
     ·理想的补偿电纳网络第22-23页
     ·对称分量法的补偿公式推导第23-26页
   ·基于瞬时有功、无功电流的控制算法第26-30页
     ·i_p、i_q 的运算方式第26-27页
     ·基于i_p、i_q 算法的实用化补偿公式推导第27-30页
   ·实际控制器与RTDS 的接口设计第30-31页
   ·小结第31-32页
第四章 SVC 控制目标检测算法的RTDS 实现第32-42页
   ·负荷补偿用SVC 控制目标第32-33页
   ·FLUKE 电能质量分析仪TOPAS 2000第33-34页
   ·SVC 母线电压和功率因数控制功能第34页
   ·电压三相不平衡度的测量第34-36页
     ·测量原理第34-35页
     ·算法校验第35-36页
   ·IEC 闪变仪的RTDS 实现第36-40页
     ·IEC 推荐的闪变仪测量原理第36-38页
     ·IEC 闪变仪的RTDS 仿真第38页
     ·IEC 闪变仪模型校验第38-40页
   ·控制系统响应时间第40-41页
   ·小结第41-42页
第五章 SVC 控制器的闭环测试第42-47页
   ·测试结果分析第42-45页
     ·母线电压控制功能第42页
     ·功率因数控制功能第42-44页
     ·电压不平衡的补偿结果第44页
     ·闪变的抑制第44-45页
     ·控制系统响应时间的测量第45页
   ·小结第45-47页
第六章 结论第47-49页
   ·结论第47-48页
   ·进一步的工作第48-49页
参考文献第49-52页
致谢第52-53页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第53页

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