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10kV农网无级差无功功率补偿研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
    1.2 无功功率的产生与补偿第10-12页
        1.2.1 无功功率的产生第10-11页
        1.2.2 无功功率补偿第11-12页
    1.3 电力系统并联补偿的特点与作用第12-13页
    1.4 无功功率补偿的发展趋势与国内外研究现状第13-16页
        1.4.1 电力系统并联补偿装置的分类第13-14页
        1.4.2 电力系统并联补偿技术的历史第14页
        1.4.3 电力系统并联补偿技术的国内外研究现状第14-16页
    1.5 课题研究的目的第16页
    1.6 本文主要工作第16-17页
    1.7 本章小结第17-18页
第二章 无功补偿基础理论第18-28页
    2.1 无功补偿基础概念第18-21页
        2.1.1 有功功率、无功功率及视在功率第18-19页
        2.1.2 瞬时无功功率理论第19-20页
        2.1.3 功率因数的计算第20-21页
    2.2 变阻抗型静止无功补偿器第21-23页
        2.2.1 并联电容器第21页
        2.2.2 结构和连接方式第21-22页
        2.2.3 作用和运行特性第22-23页
    2.3 无功补偿装置分析第23-26页
        2.3.1 晶闸管控制电抗器(TCR)第23-24页
        2.3.2 晶闸管投切电容器(TSC)第24-25页
        2.3.3 静止无功补偿器(SVC)第25-26页
    2.4 无功补偿系统的谐波抑制第26-27页
        2.4.1 谐波的形成第26页
        2.4.2 谐波抑制的必要性第26页
        2.4.3 谐波治理方案第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 硬件设计第28-39页
    3.1 主控器的设计第28-30页
        3.1.1 主控 CPU 介绍第29-30页
    3.2 电源模块第30页
    3.3 外部数据存储模块第30-31页
    3.4 信号调理检测模块第31-34页
        3.4.1 信号采集第31-33页
        3.4.2 信号处理第33页
        3.4.3 锁相倍频电路第33-34页
    3.5 电容投切控制模块第34-35页
    3.6 通信模块第35页
    3.7 人机交互模块第35-37页
        3.7.1 键盘电路第36页
        3.7.2 液晶显示电路第36-37页
    3.8 抗干扰设计第37-38页
    3.9 本章小结第38-39页
第四章 系统软件设计第39-50页
    4.1 开发软件环境说明第39-41页
    4.2 系统总体的软件设计第41-43页
        4.2.1 控制软件模型第41页
        4.2.2 ARM 系统初始化设计第41-43页
    4.3 参数采集模块软件设计第43-45页
        4.3.1 参数采集模型第43-44页
        4.3.2 参数计算第44-45页
    4.4 投切电容模块软件设计第45页
    4.5 通信模块的软件设计第45-46页
    4.6 人机交互软件设计第46-47页
        4.6.1 液晶显示器软件设计第46页
        4.6.2 键盘软件设计第46-47页
    4.7 软件抗干扰设计第47-48页
    4.8 本章小结第48-50页
第五章 无级差补偿理论基础及MATLAB仿真第50-56页
    5.1 无级差补偿理论基础第50-51页
        5.1.1 并联电容器的选用第50-51页
        5.1.2 并联补偿容量的确定第51页
    5.2 仿真软件第51-52页
    5.3 补偿器的仿真模型第52-54页
        5.3.1 主电路仿真模型第52-53页
        5.3.2 TSC 仿真电路模型第53-54页
    5.4 仿真结果分析第54-55页
    5.5 本章小结第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-60页
附录第60-61页
    攻读硕士期间发表的论文第60页
    系统部分硬件原理图第60-61页
致谢第61页

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