SVG在带钢生产线中的设计与应用
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 SVG背景 | 第10-12页 |
1.1.1 SVG简介与发展概况 | 第10-11页 |
1.1.2 SVG无功补偿装置的应用场合 | 第11-12页 |
1.2 SVG产品技术特点 | 第12-13页 |
1.3 安装SVG意义 | 第13-15页 |
1.3.1 谐波的危害及电能质量问题 | 第13-14页 |
1.3.2 SVG可以治理谐波 | 第14-15页 |
1.3.3 SVG可以提升电能质量 | 第15页 |
1.4 国内外SVG控制现状 | 第15-16页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 SVG原理及与SVC比较 | 第17-23页 |
2.1 SVG原理 | 第17-19页 |
2.1.1 工作原理 | 第17-18页 |
2.1.2 控制原理 | 第18-19页 |
2.2 SVG运行方式及特点 | 第19-20页 |
2.2.1 SVG运行方式 | 第19页 |
2.2.2 SVG产品技术特点 | 第19页 |
2.2.3 SVG性能特点 | 第19-20页 |
2.3 SVG与SVC对比的技术优势 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 SVG理论基础及控制方法 | 第23-41页 |
3.1 SVG理论基础 | 第24-28页 |
3.1.1 SVG主电路 | 第24-25页 |
3.1.2 SVG功率单元的拓扑结构 | 第25-26页 |
3.1.3 主要元器件及其技术特点 | 第26-28页 |
3.2 SVG控制方法 | 第28-33页 |
3.2.1 装置控制策略 | 第28-29页 |
3.2.2 RTDS仿真 | 第29-30页 |
3.2.3 主控制策略 | 第30-33页 |
3.3 SVG监控系统 | 第33-36页 |
3.3.1 SVG监控系统介绍 | 第33-34页 |
3.3.2 就地监控 | 第34-35页 |
3.3.3 后台监控 | 第35-36页 |
3.3.4 全球远程监控 | 第36页 |
3.4 SVG装置试验 | 第36-40页 |
3.4.1 选型与检验 | 第36-37页 |
3.4.2 单板生产与调试 | 第37页 |
3.4.3 链节等效运行试验 | 第37-38页 |
3.4.4 工厂试验 | 第38-39页 |
3.4.5 现场试验 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 SVG设计内容 | 第41-53页 |
4.1 设计依据 | 第41-44页 |
4.2 SVG具体技术方案介绍 | 第44-49页 |
4.2.1 SVG的设备组成 | 第44-48页 |
4.2.2 技术指标 | 第48页 |
4.2.3 关键元件技术要求 | 第48-49页 |
4.3 SVG方案设计 | 第49-52页 |
4.3.1 柜体设计 | 第49-50页 |
4.3.2 功率柜(换流链)设计 | 第50-51页 |
4.3.3 连接电抗器(电抗率 12%) | 第51页 |
4.3.4 连接滤波器的设计 | 第51页 |
4.3.5 成套装置接口及信号 | 第51-52页 |
4.3.6 控制策略设计 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 设计实例 | 第53-67页 |
5.1 项目背景 | 第53-54页 |
5.1.1 项目简介 | 第53页 |
5.1.2 负荷特性 | 第53页 |
5.1.3 谐波源特性 | 第53-54页 |
5.2 SVG方案设计 | 第54-60页 |
5.2.1 使用环境条件 | 第54页 |
5.2.2 补偿容量确定 | 第54-57页 |
5.2.3 主回路设计 | 第57-58页 |
5.2.4 装置现场连接方式 | 第58-59页 |
5.2.5 主要技术指标 | 第59页 |
5.2.6 主要技术参数 | 第59-60页 |
5.3 总体结构 | 第60-66页 |
5.3.1 柜体设计 | 第60页 |
5.3.2 保护设计 | 第60-61页 |
5.3.3 技术特点 | 第61-62页 |
5.3.4 设备投运后达到的技术指标 | 第62-63页 |
5.3.5 设备验收考核 | 第63-65页 |
5.3.6 经济效益分析 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |