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STATCOM在城市中心变电站的应用及接入研究

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

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