TCR型静止无功补偿器的研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 前言 | 第10-16页 |
·课题研究背景 | 第10-12页 |
·无功功率的概述 | 第10-11页 |
·无功补偿的意义 | 第11-12页 |
·无功补偿的发展概况 | 第12-15页 |
·并联电容器 | 第12页 |
·同步调相机 | 第12页 |
·磁饱和电抗器 | 第12页 |
·静止无功补偿装置 | 第12-13页 |
·静止无功发生器 | 第13-14页 |
·国内无功补偿技术研究动态 | 第14-15页 |
·本文的研究重点 | 第15-16页 |
2 TCR 特性和拓扑分析 | 第16-22页 |
·概述 | 第16页 |
·TCR 特性分析 | 第16-17页 |
·TCR 构成 | 第16-17页 |
·TCR 原理 | 第17页 |
·TCR 补偿分析及其拓扑结构 | 第17-19页 |
·TCR 的补偿特性 | 第17-18页 |
·TCR 补偿系统的拓扑结构 | 第18-19页 |
·TCR 的谐波分析及抑制 | 第19-21页 |
·TCR 的谐波分析 | 第19-20页 |
·抑制 TCR 的谐波 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
3 无源滤波器的基本原理和性能 | 第22-31页 |
·无源滤波器结构及原理特性 | 第22-27页 |
·单调谐滤波器 | 第22-24页 |
·高通滤波器 | 第24-27页 |
·针对滤波装置的设计 | 第27-29页 |
·高通滤波器设计 | 第27-28页 |
·单调谐滤波器设计 | 第28-29页 |
·设计实例 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
4 晶闸管控制电抗器(TCR)控制方法改进 | 第31-40页 |
·引言 | 第31页 |
·不平衡负荷补偿的原理 | 第31-33页 |
·传统的无功电流检测方法 | 第33-37页 |
·电流检测方法-dq 变换[28] | 第33-35页 |
·电流检测方法-αβ变换[29] | 第35-37页 |
·电压不对称时无功电流检测方法 | 第37-39页 |
·TCR 控制系统[32] | 第39-40页 |
5 系统硬件部分以及软件部分的设计 | 第40-53页 |
·引言 | 第40页 |
·硬件部分设计 | 第40-46页 |
·基于相关模拟量的采集电路简介 | 第41-43页 |
·开关量的输入/输出电路 | 第43页 |
·触发系统电路 | 第43-44页 |
·电路保护 | 第44-45页 |
·通信接口 | 第45-46页 |
·复杂可编程逻辑器件 | 第46页 |
·软件设计 | 第46-51页 |
·主程序结构设计 | 第46-47页 |
·系统初始化模块设计 | 第47-48页 |
·通信模块设计 | 第48-49页 |
·A/D 采样模块设计 | 第49-50页 |
·触发模块的设计 | 第50-51页 |
·实验结果 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
6 结论与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第58页 |