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基于LTT技术的直挂SVC在变电站中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 引言第9-12页
    1.1 问题的提出第9-10页
    1.2 目的和意义第10页
    1.3 主要研究内容第10-12页
第2章 静止无功补偿器概述第12-18页
    2.1 静止无功补偿器的分类第12-16页
        2.1.1 FC-TCR 型 SVC第12-14页
        2.1.2 TSC-TCR 型 SVC第14-15页
        2.1.3 MSC-TCR 型 SVC第15-16页
    2.2 用 SVC 进行电压控制的原理第16-17页
    2.3 本章小结第17-18页
第3章 采用 LTT 技术的 66KV 直挂 SVC 技术特征第18-27页
    3.1 66KV 光控水冷晶闸管阀组第19-22页
        3.1.1 66kV 光控晶闸管阀组的结构组成及其技术特征第19-21页
        3.1.2 阀组的触发保护原理第21-22页
    3.2 66KV 直挂式 SVC 双冗余控制系统第22-26页
        3.2.1 SVC 控制系统框图第22-23页
        3.2.2 66kV 直挂 SVC 控制系统控制策略第23-24页
        3.2.3 66kV 直挂 SVC 冗余热设备设计第24-26页
    3.5 本章小结第26-27页
第4章 SVC 两种接网方式对比第27-33页
    4.1 传统接网方式第27-28页
    4.2 新型接网方式第28-29页
    4.3 SVC 两种接网方式对比第29-32页
        4.3.1 原理对比分析第29-30页
        4.3.2 综合造价对比分析第30页
        4.3.3 损耗对比分析第30-32页
        4.3.4 可靠性对比分析第32页
    4.4 本章小结第32-33页
第5章 东鞍山 220KV 变电站 SVC 装置技术方案第33-41页
    5.1 东鞍山 220KV 变电站概况及无功缺额分析第33-39页
        5.1.1 东鞍山 220kV 变电站基本情况第33-34页
        5.1.2 东鞍山变系统潮流第34-35页
        5.1.3 东鞍山负荷情况第35-37页
        5.1.4 东鞍山变无功补偿情况第37-38页
        5.1.5 电压越限问题第38-39页
    5.2 SVC 容量对主网系统的分析计算第39页
    5.3 东鞍山 220KV 变电站 SVC 容量确定第39-40页
    5.4 本章小结第40-41页
第6章 东鞍山 220KV 变电站 SVC 装置产生的影响第41-47页
    6.1 SVC 对鞍山地区电网的影响第41-43页
    6.2 直接经济效益第43-45页
    6.3 间接经济效益第45-46页
    6.4 本章小结第46-47页
第7章 结论与展望第47-48页
参考文献第48-51页
致谢第51页

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