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相控切除并联电抗器技术的研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-14页
    1.1 概述第7-9页
    1.2 并联电抗器相控切除技术第9-11页
    1.3 国内外研究现状与发展趋势第11-12页
    1.4 论文主要研究内容第12-14页
2 并联电抗器相控分闸策略与分闸策略的软件仿真第14-22页
    2.1 并联电抗器简介第14页
    2.2 截流过电压和重燃过电压第14-15页
    2.3 相控切除并联电抗器控制策略第15-16页
    2.4 ATP仿真模型的建立第16-21页
        2.4.1 ATP-EMTP软件简介第16-17页
        2.4.2 仿真模型分析第17-21页
    2.5 本章小结第21-22页
3 相控切除并联电抗器暂态过电压分析第22-33页
    3.1 灭弧室动静触头间恢复电压第22页
    3.2 重燃过电压分析第22-23页
    3.3 影响相控切除并联电抗器重燃的因素第23-31页
        3.3.1 预燃弧时间的合理设定第24-27页
        3.3.2 灭弧室触头间介质绝缘强度上升率第27-30页
        3.3.3 系统额定电压最大值第30-31页
    3.4 本章小结第31-33页
4 相控系统硬件电路实现与软件建模第33-55页
    4.1 控制板硬件电路第33-45页
        4.1.1 总体结构第33-34页
        4.1.2 控制板核心第34-36页
        4.1.3 参考电压输入电路第36页
        4.1.4 电容电压比较电路第36-38页
        4.1.5 电平转换电路第38页
        4.1.6 充电模块控制电路第38-40页
        4.1.7 触发闭锁电路第40页
        4.1.8 电源与电磁兼容部分设计第40-44页
        4.1.9 驱动电路设计第44-45页
    4.2 FPGA相控控制器软件设计第45-54页
        4.2.1 上层模块搭建第45-46页
        4.2.2 按键检测去抖模块第46-48页
        4.2.3 参考电压检测处理模块第48-49页
        4.2.4 零点计数模块第49页
        4.2.5 延时计算模块第49-50页
        4.2.6 解锁模块第50-51页
        4.2.7 Quartus II功能仿真与时序分析第51-54页
    4.3 本章小结第54-55页
5 实验平台的搭建与系统测试第55-70页
    5.1 构建实验平台第55-56页
    5.2 单相分闸时间第56页
    5.3 控制器空载触发实验第56-57页
    5.4 单相电抗器切除实验第57-67页
    5.5 三相断路器相控分闸实验第67-69页
    5.6 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第75-76页
致谢第76-79页

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