摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 主要研究工作 | 第11-14页 |
第2章 城市中心变电站现状分析 | 第14-24页 |
2.1 城市中心变电站必要性分析 | 第14页 |
2.2 城市中心变电站建设现状 | 第14-15页 |
2.3 城市中心变电站所面临的问题 | 第15-22页 |
2.3.1 电能质量问题 | 第15-17页 |
2.3.2 电缆充电无功功率 | 第17-20页 |
2.3.3 环境问题 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第3章 变电站无功补偿概述 | 第24-30页 |
3.1 无功补偿概念 | 第24页 |
3.2 变电站内常用无功配置 | 第24-26页 |
3.2.1 并联电容器补偿 | 第25页 |
3.2.2 并联电抗器补偿 | 第25-26页 |
3.3 新型无功补偿装置 | 第26-29页 |
3.3.1 静止无功补偿器(SVC) | 第26-27页 |
3.3.2 静止同步补偿器(STATCOM) | 第27-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 STATCOM装置用于无功补偿的研究 | 第30-44页 |
4.1 STATCOM工作原理 | 第30-32页 |
4.2 STATCOM装置构成 | 第32-35页 |
4.2.1 主电路 | 第33-35页 |
4.2.2 控制系统 | 第35页 |
4.3 STATCOM控制策略 | 第35-36页 |
4.4 STATCOM装置性能分析 | 第36-38页 |
4.4.1 稳定电压 | 第36页 |
4.4.2 响应时间及电压闪变抑制 | 第36-37页 |
4.4.3 谐波特性 | 第37-38页 |
4.5 STATCOM与SVC的比较分析 | 第38-43页 |
4.5.1 SVC系统构成及控制策略 | 第38-39页 |
4.5.2 STATCOM与SVC的仿真比较 | 第39-41页 |
4.5.3 其他性能比较 | 第41-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 大行宫220kV变电站无功补偿改造方案设计 | 第44-60页 |
5.1 变电站基本情况 | 第44-45页 |
5.2 主要设备参数 | 第45-46页 |
5.3 进出线电缆及主变无功平衡分析 | 第46-51页 |
5.3.1 220kV进线电缆无功分析 | 第46-47页 |
5.3.2 110kV出线电缆无功分析 | 第47-49页 |
5.3.3 10kV出线电缆无功分析 | 第49页 |
5.3.4 主变无功分析 | 第49-50页 |
5.3.5 总体无功平衡分析 | 第50-51页 |
5.4 2010夏季负荷无功平衡分析 | 第51-54页 |
5.4.1 中低压侧出线负荷统计 | 第51-52页 |
5.4.2 高压侧进线功率统计 | 第52页 |
5.4.3 主变总体无功分析 | 第52-54页 |
5.5 方案设计 | 第54-59页 |
5.5.1 无功补偿容量确定 | 第54-55页 |
5.5.2 无功补偿设备选择 | 第55-57页 |
5.5.3 设计方案说明 | 第57-59页 |
5.6 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 城市中心变电站无功补偿典型方案设计 | 第60-66页 |
6.1 无功功率分析 | 第60-61页 |
6.1.1 城市中心变电站产生无功功率的几个环节 | 第60页 |
6.1.2 城市中心变电站无功功率的特点 | 第60-61页 |
6.2 无功补偿容量计算 | 第61-62页 |
6.3 补偿方案 | 第62-63页 |
6.4 效益分析 | 第63-64页 |
6.4.1 直接经济效益分析 | 第63页 |
6.4.2 间接经济效益分析 | 第63-64页 |
6.4.3 社会效益分析 | 第64页 |
6.5 本章小结 | 第64-66页 |
第7章 结论与展望 | 第66-67页 |
7.1 本文工作总结 | 第66页 |
7.2 未来工作展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-69页 |