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静止无功补偿装置在500千伏输电工程中的应用和研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 电网无功补偿装置综述第9-12页
        1.1.1 无功补偿原理第9-10页
        1.1.2 FACTS与无功补偿装置第10-12页
        1.1.3 本文研究的范围第12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
    1.3 静止无功补偿装置的标准体系第14-17页
        1.3.1 IEC、IEEE标准第14页
        1.3.2 国家标准第14-15页
        1.3.3 电力行业标准第15-17页
    1.4 本文主要工作第17-18页
第2章 SVC装置的工作原理第18-25页
    2.1 概述第18页
    2.2 SVC的分类第18-20页
    2.3 SVC装置的工作原理第20-25页
        2.3.1 TCR型SVC第21-23页
        2.3.2 TSC型SVC第23-24页
        2.3.3 混合型SVC第24-25页
第3章 SVC装置的工程设计第25-39页
    3.1 工程背景第25-27页
        3.1.1 工程规模第25页
        3.1.2 SVC装置参数第25-26页
        3.1.3 SVC设计运行曲线第26-27页
    3.2 SVC总体方案第27-37页
        3.2.1 P站方案第27-29页
        3.2.2 R站方案第29-32页
        3.2.3 滤波器设计要求第32-33页
        3.2.4 滤波支路参数第33-34页
        3.2.5 TCR支路谐波电流计算第34-36页
        3.2.6 各次谐波电压畸变率第36-37页
    3.3 控制系统设计第37-39页
        3.3.1 控制系统硬件总体设计第37页
        3.3.2 控制策略第37-39页
第4章 RTDS仿真试验第39-58页
    4.1 仿真研究概述第39-40页
        4.1.1 SVC工程应用中的仿真试验要求第39页
        4.1.2 RTDS第39-40页
    4.2 RTDS仿真试验第40-46页
        4.2.1 电网系统等值模型第40-42页
        4.2.2 SVC装置主电路模型第42-44页
        4.2.3 RTDS仿真试验系统第44-46页
    4.3 试验结果第46-58页
        4.3.1 性能测试第46-57页
        4.3.2 RTDS试验结论第57-58页
第5章 SVC工程应用中遇到的问题第58-73页
    5.1 概述第58页
    5.2 系统频率偏差限值变化对SVC滤波支路设计的影响第58-61页
        5.2.1 问题产生的原因第58-59页
        5.2.2 解决方案第59-61页
        5.2.3 系统频率偏差限值选择的探究第61页
    5.3 两套SVC之间的干涉振荡问题第61-71页
        5.3.1 仿真试验第62-71页
        5.3.2 干涉振荡问题的进一步思考第71页
    5.4 次同步振荡问题的进一步思考第71-73页
第6章 总结与展望第73-77页
    6.1 论文总结第73-75页
    6.2 课题展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页

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