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中小型汽轮发电机自并励励磁系统改造设计问题研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 同步发电机励磁系统改造对象第11-12页
    1.2 同步发电机自并励励磁系统概述第12-13页
        1.2.1 自并励静止励磁系统的组成第12页
        1.2.2 自并励励磁系统的技术优势第12页
        1.2.3 励磁系统整体技术改造工程的特点第12-13页
    1.3 励磁控制系统对电力系统稳定性的影响第13-18页
        1.3.1 控制机端电压第13-15页
        1.3.2 控制无功功率分配第15-17页
        1.3.3 提高同步发电机并联运行稳定性第17页
        1.3.4 本文所做的工作第17-18页
第2章 自并励励磁系统调节器设计第18-25页
    2.1 自动励磁调节器包含的主要器件第18-20页
        2.1.1 自动电压控制单元第18-19页
        2.1.2 操作继电器第19页
        2.1.3 断路器第19页
        2.1.4 变送器第19-20页
    2.2 自动励磁调节器的保护功能第20-23页
        2.2.1 电压/频率限制及保护第20页
        2.2.2 低励磁限制/保护第20-21页
        2.2.3 过励磁电流限制及保护第21-23页
        2.2.4 PT断线保护第23页
    2.3 自动励磁调节器技术性能指标第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 自并励励磁系统整流系统设计第25-33页
    3.1 整流系统设计的一般技术要求第25-27页
        3.1.1 整流组件选型设计第25-26页
        3.1.2 整流系统散热方式设计第26页
        3.1.3 整流系统快速熔断保护第26-27页
        3.1.4 整流系统控制回路设计第27页
    3.2 整流系统重要器件的选型计算第27-30页
        3.2.1 整流柜可控硅元件的选型设计第27-28页
        3.2.2 整流柜快速熔断器选型计算第28-29页
        3.2.3 整流组件发热量计算第29-30页
    3.3 整流系统励磁电流采样第30-32页
        3.3.1 整流系统采样方式的选择第30-31页
        3.3.2 改造机组励磁电流采样设计第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 自并励励磁系统灭磁系统设计第33-38页
    4.1 灭磁系统的重要作用第33页
    4.2 灭磁开关型号概述第33-34页
        4.2.1 进口E3H型灭磁开关第33页
        4.2.2 DMX系列灭磁开关第33-34页
        4.2.3 瑞士生产UR及HPB系列灭磁开关第34页
        4.2.4 GERAPID系列灭磁开关第34页
    4.3 自并励励磁系统灭磁电阻选型第34-35页
    4.4 自并励励磁系统灭磁原理第35-36页
    4.5 灭磁电阻选型计算第36-37页
    4.6 本章小结第37-38页
第5章 自并励励磁系统励磁变压器设计第38-43页
    5.1 励磁变压器主回路连接第38页
    5.2 励磁变压器设计原则第38页
    5.3 励磁变压器具体技术参数第38-42页
        5.3.1 励磁变压器通用技术要求第38-40页
        5.3.2 励磁变压器二次侧额定线电压计算第40页
        5.3.3 励磁变压器额定容量计算第40页
        5.3.4 励磁变压器的绝缘及外壳防护等级第40-41页
        5.3.5 励磁变压器电流互感器的选取第41-42页
    5.4 本章小结第42-43页
第6章 结论与展望第43-44页
参考文献第44-47页
攻读硕士学位期间发表的论文第47-48页
致谢第48-49页
作者简介第49页

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