高压TSC可控硅开关控制技术的研究
第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 论文课题提出的意义 | 第6-7页 |
1.2 高压TSC装置原理简介 | 第7-9页 |
1.3 高压TSC装置与静止无功补偿器(SVC) | 第9-11页 |
1.4 国外高压TSC装置制造与应用情况介绍 | 第11-12页 |
1.5 论文工作介绍 | 第12-13页 |
第二章 可控硅开关阀的主电路设计 | 第13-25页 |
2.1 可控硅元件 | 第13-17页 |
2.1.1 可控硅元件的工作原理 | 第13-15页 |
2.1.2 可控硅元件的主要参数 | 第15-17页 |
2.2 开关阀的主电路电气构成 | 第17-23页 |
2.2.1 可控硅元件串并联使用 | 第17-18页 |
2.2.2 开关阀保护元件与电路 | 第18-23页 |
2.3 可控硅开关的损耗分析 | 第23-24页 |
2.4 可控硅开关阀的冷却方式 | 第24-25页 |
第三章 开关阀的触发系统 | 第25-32页 |
3.1 触发脉冲的要求 | 第25-26页 |
3.2 电磁式触发系统 | 第26-28页 |
3.3 间接式光触发系统 | 第28-30页 |
3.4 直接式光触发系统 | 第30-32页 |
第四章 开关阀无冲击性涌流投入电容器技术 | 第32-36页 |
4.1 开关阀无过渡投入电容器的条件 | 第32-33页 |
4.2 无冲击性涌流投入电容器的判据 | 第33-34页 |
4.3 “半控式”开关阀实现近似无过渡投入的原理 | 第34-35页 |
4.4 开关阀两端电压的检测 | 第35-36页 |
第五章 可控硅开关控制器设计 | 第36-49页 |
5.1 可控硅开关控制器的硬件设计 | 第36-39页 |
5.2 可控硅开关控制器的主要功能设计及其实现 | 第39-42页 |
5.3 可控硅开关控制器软件设计 | 第42-43页 |
5.4 无功-电压控制器对可控硅开关控制器的控制 | 第43-45页 |
5.5 可控硅开关控制器性能现场测试 | 第45-49页 |
第六章 论文结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
致谢 | 第54页 |