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基于DSP的TSC型无功补偿控制器的应用研究

中文摘要第1页
英文摘要第4-7页
第一章 绪论第7-12页
   ·课题研究背景第7页
   ·国内外无功补偿的发展和现状第7-9页
   ·无功补偿的合理配置原则和目前无功补偿的不足第9-11页
     ·无功补偿的合理配置原则第9-10页
     ·目前无功补偿的不足第10-11页
   ·本课题所做的工作第11-12页
第二章 TSC 型动态无功补偿器的原理第12-21页
   ·无功补偿的概述第12-14页
     ·正弦电路中的功率第12-13页
     ·功率因数第13-14页
   ·影响功率因数的主要因素第14页
     ·异步电动机和电力变压器是耗用无功功率的主要设备第14页
     ·供电电压和频率对功率因数的影响第14页
   ·无功补偿原理第14-16页
   ·静止型无功补偿器第16-17页
   ·TSC 型无功补偿器的原理第17-19页
     ·SVC 的定义及分类第17-18页
     ·TSC(晶闸管投切电容器)的基本原理第18页
     ·投入时刻的选取第18-19页
   ·谐波的影响和抑制方法第19-20页
     ·谐波的影响第19页
     ·电能质量国家标准第19页
     ·谐波抑制方法第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第三章 TSC 无功补偿主回路设计及装置选择第21-37页
   ·配电系统无功补偿方式第21页
   ·低压配电网无功补偿的方法第21-22页
     ·随机补偿第21-22页
     ·随器补偿第22页
     ·跟踪补偿第22页
   ·包钢炼钢厂工艺和原供电电网情况介绍第22页
   ·现场测试以及补偿量的确定第22-29页
     ·现场测试及测试记录第22-27页
     ·补偿量的确定第27-28页
     ·调谐滤波无功补偿装置的选择第28-29页
   ·主电路无功补偿方式的设计第29-30页
   ·电容器连接方式的选择第30-33页
     ·三角形接法(△接法)第31-32页
     ·星形接法(Y 接法)第32页
     ·三角形和星形相结合接法(△-Y 接法)第32-33页
     ·电容器的分组方式第33页
   ·电容器投切单元第33-36页
     ·按投切方式分类第33-34页
     ·电容投切分析第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第四章 TSC 无功补偿控制器的设计第37-49页
   ·智能控制器第37页
   ·控制系统总体结构第37-38页
   ·控制方案比较第38-40页
     ·功率因数型控制器第38-39页
     ·无功功率型控制器第39-40页
   ·用于动态补偿的控制器第40页
   ·控制策略第40-41页
   ·模糊控制系统概述第41-42页
     ·模糊控制系统的基本结构第41-42页
     ·模糊控制原理第42页
   ·控制系统硬件第42-44页
     ·DSP 和单片机在本装置中的应用第43-44页
     ·其它硬件电路第44页
   ·信号检测方法第44-46页
     ·非正弦电流基波分量检测方法第45页
     ·两点法测量基波无功功率第45-46页
   ·系统软件设计第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第五章 TSC 无功补偿控制器运行测试第49-54页
   ·三项平衡负载TSC 无功补偿回路第49-51页
     ·补偿装置结构第49-50页
     ·调试及参数设定第50-51页
   ·实际测量波形第51-53页
     ·TSC 投切前后瞬时电压、瞬时电流波形比较第51-52页
     ·TSC 投入后其他参数波形测试结果第52-53页
   ·测量点数据分析第53页
   ·本章小结第53-54页
第六章 结论第54-55页
参考文献第55-57页
致谢第57页

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