首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--理论与分析论文--负荷分析论文--系统中能量损失的降低及无功功率的补偿论文

10kV城市配电网中无功补偿技术的应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 研究意义第9页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第9-12页
        1.2.1 无功补偿技术的国内外研究现状第9-12页
        1.2.2 无功补偿技术的发展趋势第12页
    1.3 本论文主要工作第12-14页
2 无功补偿技术相关理论与装置第14-29页
    2.1 无功补偿相关理论第14-22页
        2.1.1 无功补偿技术基本原理及功率因数第14-16页
        2.1.2 无功补偿对供电质量的影响第16-18页
        2.1.3 无功补偿的容量选择与确定第18-21页
        2.1.4 无功补偿的主要方式方法第21-22页
    2.2 无功补偿相关装置第22-28页
        2.2.1 无功补偿装置类型第22-24页
        2.2.2 静止无功补偿器SVC第24-26页
        2.2.3 静止无功发生器SVG第26-28页
    2.3 本章小结第28-29页
3 无功补偿装置的控制方法及策略第29-43页
    3.1 无功补偿装置基本结构及原理第29-32页
        3.1.1 无功补偿装置基本结构第29-30页
        3.1.2 无功补偿装置工作原理第30-32页
    3.2 无功电流的检测算法第32-34页
        3.2.1 p-q算法第32-33页
        3.2.2 ip-iq算法第33-34页
    3.3 SVG的并联控制方法及策略第34-41页
        3.3.1 基于SVG多模块化并联控制方法第35-37页
        3.3.2 SVG与其它补偿装置并联控制方法第37-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 10kV配电网中静止无功发生器SVG的仿真与应用第43-54页
    4.1 SVG在10kV电网的仿真研究第43-46页
        4.1.1 SVG仿真模型构建第43-44页
        4.1.2 模型参数的选择第44-45页
        4.1.3 仿真结果与分析第45-46页
    4.2 SVC与SVG在某工厂中的应用对比分析第46-53页
        4.2.1 FC的投切第46-47页
        4.2.2 自动投切控制第47-48页
        4.2.3 某工厂用电负荷及无功补偿方案选择第48-50页
        4.2.4 某工厂采用SVG+FC无功补偿后的对比分析第50-53页
    4.3 本章小结第53-54页
5 结论及展望第54-56页
    5.1 结论第54页
    5.2 展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:自组装小分子用于有机太阳能电池界面及其器件性能的调控
下一篇:大地电导率模型对地磁暴引起的地电场的影响分析