摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及课题意义 | 第11-12页 |
1.2 相关研究内容的国内外发展概况 | 第12-15页 |
1.2.1 国内现有无功补偿的研究 | 第12-14页 |
1.2.2 国外现有无功补偿的研究 | 第14-15页 |
1.3 无功补偿装置发展趋势 | 第15页 |
1.4 本文主要工作 | 第15-17页 |
第2章 无功功率补偿的机理分析 | 第17-28页 |
2.1 系统中无功功率问题的产生 | 第17-22页 |
2.1.1 感性无功功率 | 第17-20页 |
2.1.2 容性无功功率 | 第20-22页 |
2.2 电力系统中主要的无功功率负荷和损耗 | 第22-24页 |
2.2.1 异步电动机的无功功率损耗 | 第22-23页 |
2.2.2 变压器中无功功率损耗部分 | 第23-24页 |
2.2.3 线路中的无功功率损耗 | 第24页 |
2.3 无功功率补偿的机理与作用 | 第24-26页 |
2.3.1 无功功率与电压的关系及对电压的影响 | 第24-25页 |
2.3.2 无功功率与有功的关系及对有功影响 | 第25页 |
2.3.3 无功功率对提高电网的传输功率的作用 | 第25-26页 |
2.4 配电网中的无功功率补偿装置 | 第26-27页 |
2.4.1 同步发电机 | 第26页 |
2.4.2 同步调相机 | 第26页 |
2.4.3 并联电容器 | 第26-27页 |
2.4.4 静止补偿器 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 电容无功补偿方式的分析 | 第28-45页 |
3.1 并联电容器无功补偿原理 | 第28-29页 |
3.2 电容补偿分组投切问题 | 第29-34页 |
3.2.1 电容器组接线方式 | 第30-32页 |
3.2.2 电容器的分组方式 | 第32-34页 |
3.3 谐波电压引起的高频电流问题 | 第34-38页 |
3.3.1 电力系统中谐波 | 第34-35页 |
3.3.2 电容器中的谐波放大使电压产生高频电流 | 第35-38页 |
3.4 并联电容器组投切时引起的冲击电流 | 第38-40页 |
3.4.1 单组电容器组投入时的产生的励磁涌流 | 第39-40页 |
3.4.2 多组电容器投入时的励磁涌流 | 第40页 |
3.5 频繁投切的影响 | 第40-42页 |
3.5.1 对电容器的影响 | 第41页 |
3.5.2 对机械开关的影响 | 第41-42页 |
3.6 串联小电抗抑制高频谐波电流 | 第42-44页 |
3.6.1 串联电抗器抑制谐波放大原理 | 第42-44页 |
3.6.2 串联电抗器百分比的选择 | 第44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 电容投切方式的讨论与分析 | 第45-52页 |
4.1 传统的低压无功补偿器投切开关 | 第45-47页 |
4.1.1 机械投切开关 | 第45-46页 |
4.1.2 晶闸管投切开关 | 第46-47页 |
4.2 复合开关 | 第47-49页 |
4.2.1 复合开关的概述 | 第47-48页 |
4.2.2 复合开关的工作原理 | 第48页 |
4.2.3 复合开关工作过程 | 第48-49页 |
4.3 过零投切方式 | 第49-51页 |
4.3.1 概述 | 第49-50页 |
4.3.2 并联电容器投切基本原理 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 基于DJHK无功动态补偿装置的应用实例 | 第52-63页 |
5.1 DJHK无功动态补偿装置简介 | 第52-53页 |
5.2 DJHK低压动态无功补偿装置的工作原理 | 第53-59页 |
5.2.1 电容器分组方式 | 第54-55页 |
5.2.2 无功补偿晶闸管的控制方式 | 第55-56页 |
5.2.3 智能快速复合开关的投切原理 | 第56-58页 |
5.2.4 DJHK低压动态无功补偿装置的工作原理 | 第58-59页 |
5.3 DJHK低压动态无功补偿装置的应用实例 | 第59-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
在学期间发表的学术论文和科技成果 | 第71页 |