新型智能低压无功补偿装置的研究与设计
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·课题背景和意义 | 第8页 |
·无功补偿装置的发展历程 | 第8-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-11页 |
·无功补偿的发展趋势 | 第11-12页 |
·本文研究的主要内容 | 第12-14页 |
2 电力系统无功补偿原理 | 第14-21页 |
·无功补偿的原理与作用 | 第14-16页 |
·补偿方式的分析 | 第16页 |
·分散补偿考虑负荷分布时补偿容量和补偿位置的优化 | 第16-19页 |
·无功补偿容量的确定 | 第19-21页 |
3 智能低压无功补偿装置的研究 | 第21-31页 |
·永磁机构的工作原理 | 第21-22页 |
·投切方式的选择 | 第22-24页 |
·电容器组同步投切原理 | 第24-26页 |
·无功补偿电容器组同步投入原则 | 第26-29页 |
·无功补偿控制策略 | 第29-31页 |
4 智能低压无功补偿装置的设计 | 第31-43页 |
·系统基本原理和硬件总框图 | 第31页 |
·控制芯片的选取 | 第31-32页 |
·ATT7022A 简介 | 第32-33页 |
·系统前向输入通道检测电路设计 | 第33-35页 |
·三相电压、电流过零检测 | 第35-36页 |
·三相电压过零检测 | 第35页 |
·三相电流过零检测 | 第35-36页 |
·电容器组投切状态检测电路 | 第36页 |
·控制电路 | 第36-39页 |
·电源电路设计 | 第36-37页 |
·控制电路设计 | 第37-39页 |
·磁保持继电器控制电路 | 第39-40页 |
·继电器前级驱动和输出电路 | 第40-41页 |
·电源电路 | 第41-42页 |
·硬件抗干扰措施 | 第42-43页 |
5. 系统软件设计 | 第43-51页 |
·编程设计思想 | 第43页 |
·主程序设计 | 第43-45页 |
·子程序设计 | 第45-48页 |
·测量模块设计 | 第45-47页 |
·投切模块设计 | 第47-48页 |
·软件校表 | 第48-51页 |
6 主回路设计和保护措施 | 第51-56页 |
·电抗器的选取 | 第51页 |
·电容器组的确定 | 第51-52页 |
·放电线圈的确定 | 第52页 |
·主回路设计 | 第52-56页 |
·电容器的接线方式 | 第52-54页 |
·主回路设计方案 | 第54-56页 |
7 装置调试及试验结果 | 第56-60页 |
·前向输入电路检测调试 | 第56页 |
·电压电流信号过零检测 | 第56-57页 |
·程序 | 第57-58页 |
·装置投切控制调试 | 第58-60页 |
结论与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录 1:装置系统调试图 | 第64-65页 |
附录 2:控制器硬件电路图 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66页 |
攻读硕士学位期间参与科研项目情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |