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通用TSC-TCR型SVC测量问题研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题背景及研究意义第8页
    1.2 无功补偿的目的和意义第8-9页
    1.3 SVC主要应用第9-12页
    1.4 国内外SVC测量技术研究现状及发展趋势第12-15页
    1.5 本文的主要研究工作第15-16页
第2章 SVC的补偿原理及其基本技术第16-22页
    2.1 动态补偿的基本原理第16页
    2.2 SVC的补偿原理第16-17页
    2.3 SVC的基本控制技术第17-19页
        2.3.1 晶闸管控制电抗器(TCR)第17-18页
        2.3.2 晶闸管投切电容器(TSC)第18-19页
    2.4 TSC-TCR型SVC的应用方案第19-21页
        2.4.1 TSC-TCR结构第19-20页
        2.4.2 TSC-TCR的运行特性第20-21页
        2.4.3 SVC的动态性能和动态过程第21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 SVC测量系统模型及其测量部件第22-28页
    3.1 系统拓扑结构第22页
    3.2 系统采集电路设计第22-27页
        3.2.1 互感器电路设计第22-24页
        3.2.2 滤波调理电路设计第24-26页
        3.2.3 数据采集卡的选取第26-27页
    3.3 小结第27-28页
第4章 测量系统信号检测方法第28-48页
    4.1 关键信号的检测方法第28-35页
        4.1.1 电压与电流有效值的测量方法第28-31页
        4.1.2 频率的测量方法第31-33页
        4.1.3 其他参数的测量方法第33-35页
    4.2 谐波的检测方法第35-46页
        4.2.1 谐波的检测的基本方法第35-38页
        4.2.2 FAFT谐波算法分析第38-43页
        4.2.3 基于Matlab的谐波检测仿真分析第43-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第5章 基于Labview的软件功能模块设计第48-60页
    5.1 Labview简介第48页
    5.2 软件设计流程第48-49页
    5.3 软件功能模块设计第49-54页
        5.3.1 数据采集模块设计第49-50页
        5.3.2 波形显示与基本参数测量模块的设计第50-51页
        5.3.3 有效值与偏差测量子程序的设计第51-52页
        5.3.4 功率检测模块设计第52-53页
        5.3.5 谐波检测模块设计第53-54页
    5.4 系统性能测试第54-58页
        5.4.1 系统仿真实验第54-56页
        5.4.2 精度测试第56-58页
    5.5 本章小结第58-60页
结论第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66-68页
致谢第68页

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