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SVG和电容器组配合解决复杂电能质量问题的研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-13页
   ·研究背景和意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-11页
   ·基本情况简介第11-12页
   ·本文主要研究内容第12-13页
第二章 电能质量概述第13-16页
   ·我国电能质量标准第13页
   ·国际电能质量相关标准第13-14页
   ·电能质量问题产生的原因第14-16页
第三章 典型无功补偿装置研究分析第16-27页
   ·并联电抗器第17页
   ·并联电容器第17-18页
   ·晶闸管控制电抗器(TCR)第18-21页
     ·主要特性第19-20页
     ·控制系统第20页
     ·与并联电容器配合使用第20-21页
   ·静止无功发生器第21-27页
     ·基本原理第22-23页
     ·主要特性第23-24页
     ·控制系统第24-25页
     ·经济效益分析第25-27页
第四章 SVG基本原理第27-47页
   ·SVG电气原理第27-28页
   ·SVG装置构成第28-29页
   ·功率模块第29-30页
   ·启动装置第30页
   ·控制保护系统第30-33页
   ·连接电抗器参数第33页
   ·SVG控制关键技术第33-42页
     ·移相载波PWM调制第33-35页
     ·补偿电流信号提取第35-37页
     ·分相瞬时电流跟踪控制第37-39页
     ·分层直流电压均衡控制第39-42页
   ·SVG装置功能及技术优势第42-47页
     ·SVG装置主要实现功能第42-43页
     ·SVG装置技术优势第43-47页
第五章 SVG型动态无功补偿装置方案设计第47-54页
   ·无功功率的基本概念第47页
   ·变电站产生无功功率的几个环节第47-48页
   ·无功补偿容量计算第48-49页
   ·电能质量测试和分析第49-53页
   ·补偿方案及户内布置方案第53-54页
第六章 数据仿真建模第54-59页
   ·仿真模型简介第54页
   ·仿真效果分析第54-59页
     ·提高功率因数第54-56页
     ·降低电压波动第56-57页
     ·降低母线谐波第57-59页
第七章 SVG现场运行及投运效果分析第59-70页
   ·SVG投运前第59-62页
     ·测试概况第59页
     ·测试数据第59-62页
   ·SVG投运后第62-66页
     ·测试概况第62页
     ·测试数据第62-66页
   ·投运效果分析第66-70页
     ·提高电容器可用率第66-67页
     ·提高母线功率因数和降低电压波动第67-68页
     ·降低母线谐波第68-70页
结语第70-71页
参考文献第71-73页
致谢第73-74页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第74页

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