摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
Contents | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 问题的提出 | 第12-14页 |
1.2 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.3 国内外无功补偿方式的研究状况 | 第15-20页 |
1.4 本课题研究的主要内容和结构安排 | 第20-22页 |
第二章 基于FC+MCR复合型SVC补偿原理 | 第22-35页 |
2.1 FC+MCR复合型动态无功补偿装置的基本结构 | 第22-25页 |
2.2 “磁阀”式可控饱和电抗器的基本工作原理 | 第25-28页 |
2.3 “磁阀”式可控饱和电抗器基本电磁方程及等效电路 | 第28-31页 |
2.3.1 “磁阀”式可控饱和电抗器基本电磁方程 | 第28-31页 |
2.3.2 “磁阀”式可控饱和电抗器数学模型等效电路 | 第31页 |
2.4 FC+MCR复合型动态无功补偿装置的特点 | 第31-32页 |
2.5 FC+MCR复合型动态无功补偿装置应用情况及前景 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 基于FC+MCR变电站电压无功综合控制 | 第35-59页 |
3.1 变电站电压无功综合控制的现状概述 | 第35-36页 |
3.2 VQC控制目标及控制模式 | 第36-41页 |
3.2.1 VQC控制目标 | 第37-40页 |
3.2.2 VQC的控制方式 | 第40-41页 |
3.3 变电站电压无功控制基本原理 | 第41-45页 |
3.4 FC+MCR对变电站电压无功的控制 | 第45-48页 |
3.5 变电站的电压无功功率自动控制策略 | 第48-58页 |
3.5.1 传统九区图的VQC控制策略 | 第48-50页 |
3.5.2 传统九区图控制的不合理动作分析 | 第50-52页 |
3.5.3 基于FC+MCR的VQC控制策略 | 第52-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 江门创利变电站动态无功补偿系统设计 | 第59-88页 |
4.1 创利变电站简介 | 第59-60页 |
4.2 创利变电站系统运行数据分析 | 第60-64页 |
4.3 基于MCR的动态无功补偿系统设计 | 第64-74页 |
4.3.1 基于“磁阀”式可控饱和电抗器的系统构成 | 第64-65页 |
4.3.2 “磁阀”式可控饱和电抗器的本体介绍 | 第65-67页 |
4.3.3 补偿系统的控制模式 | 第67-68页 |
4.3.4 补偿系统的电压调节闭环控制流程图 | 第68-70页 |
4.3.5 补偿系统控制屏的结构及功能介绍 | 第70-72页 |
4.3.6 补偿系统保护的工作原理 | 第72-74页 |
4.4 补偿系统的通讯及数据传输 | 第74-75页 |
4.5 基于FC+MCR无功补偿系统的Simulink建模 | 第75-80页 |
4.6 FC+MCR无功补偿效果仿真分析 | 第80-85页 |
4.6.1 负荷仿真模型验证 | 第80-81页 |
4.6.2 MCR仿真模型验证 | 第81-82页 |
4.6.3 基于FC+MCR无功出力分析 | 第82-84页 |
4.6.4 稳压效果分析 | 第84-85页 |
4.7 FC+MCR无功补偿效果样机试验分析 | 第85-87页 |
4.8 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 MCR后台监控软件设计 | 第88-109页 |
5.1 后台监控软件概述 | 第88页 |
5.2 后台监控软件的功能介绍 | 第88-99页 |
5.2.1 后台监控软件登陆界面设计 | 第89-90页 |
5.2.2 实时数据显示 | 第90-91页 |
5.2.3 实时波形显示 | 第91-92页 |
5.2.4 故障报警提示 | 第92-93页 |
5.2.5 电抗器本体控制动作 | 第93-94页 |
5.2.6 修改电流和电压互感器变比 | 第94-96页 |
5.2.7 数据存储 | 第96-99页 |
5.3 后台监控软件的通信 | 第99-108页 |
5.3.1 后台监控软件的通信规约 | 第99-102页 |
5.3.2 上下位机之间的通信方式 | 第102-104页 |
5.3.3 变电站与调度部门之间的通信 | 第104-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-109页 |
结论与展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-115页 |
攻读学位期间发表论文 | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |