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 |