榕宁钢铁厂无功补偿方案研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 无功功率和无功补偿 | 第9-11页 |
1.3 无功补偿对电压稳定影响的原理分析 | 第11-12页 |
1.4 无功补偿器的类型及发展状况 | 第12-14页 |
1.5 SVG的应用现状及发展 | 第14-16页 |
1.6 论文主要工作 | 第16-17页 |
1.7 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 钢铁企业的制造工艺与负荷特性 | 第18-24页 |
2.1 钢铁企业的制造工艺 | 第18-19页 |
2.2 钢铁企业的负荷特性 | 第19-22页 |
2.2.1 电弧炉的负荷特性 | 第19-20页 |
2.2.2 轧机的负荷特性 | 第20-21页 |
2.2.3 电焊设备的负荷特性 | 第21-22页 |
2.3 无功补偿及谐波治理方案 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 静止无功补偿器SVG | 第24-35页 |
3.1 运行特性分析 | 第27-30页 |
3.1.1 运行特性 | 第27页 |
3.1.2 SVG的控制策略和控制系统 | 第27-30页 |
3.2 SVG与SVC的比较 | 第30-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 无功补偿方案设计 | 第35-49页 |
4.1 榕宁钢厂工程概述 | 第35-37页 |
4.1.1 榕宁钢厂负荷概况 | 第35-37页 |
4.2 榕宁钢铁厂的无功补偿方案分析 | 第37-40页 |
4.2.1 电能质量的分析 | 第37-40页 |
4.3 榕宁钢厂无功补偿计算分析 | 第40-48页 |
4.3.1 功率因数的选择 | 第40-41页 |
4.3.2 补偿容量的计算 | 第41-42页 |
4.3.3 系统补偿方案设计分析 | 第42-43页 |
4.3.4 分组容量的选择 | 第43-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
致谢 | 第52页 |