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新型无功补偿方式在变电站中的应用研究

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

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