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基于FACTS技术的分布式动态无功补偿系统应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景与研究意义第9-11页
        1.1.1 课题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状第11-13页
        1.2.1 国外发展现状第11-12页
        1.2.2 国内发展现状第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-14页
第二章 动态无功补偿第14-26页
    2.1 动态无功补偿的种类第14-20页
        2.1.1 电容分组自动投切第14-15页
        2.1.2 TSC 型自动分组投切第15-17页
        2.1.3 调压式第17页
        2.1.4 TCR-SVC 型动态无功补偿第17-18页
        2.1.5 MCR-SVC 型动态无功补偿第18-19页
        2.1.6 SVG 型自动无功发生器第19-20页
    2.2 SVG 的技术原理第20-21页
    2.3 SVG 的性能特点第21-22页
    2.4 SVG 的几种主电路结构第22-25页
        2.4.1 移相变压器型多重化结构第22-23页
        2.4.2 单相桥通过隔离变压器连接结构第23-24页
        2.4.3 功率单元 H 桥级联型结构第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 ZG-dSVG 型动态无功补偿装置第26-38页
    3.1 应用背景第26-27页
    3.2 装置功能介绍第27-31页
        3.2.1 系统组成第27-28页
        3.2.2 功能特点第28-29页
        3.2.3 控制方案第29-31页
    3.3 项目实施第31-37页
        3.3.1 前期研究成果第31-33页
        3.3.2 项目内容第33-34页
        3.3.3 技术方案第34-35页
        3.3.4 设备安装调试第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 ZG-dSVG 与 AVC 配合控制策略探讨第38-48页
    4.1 AVC 系统介绍第38-39页
        4.1.1 AVC 的基本原理和结构第38-39页
        4.1.2 系统功能第39页
    4.2 AVC 控制策略第39-43页
    4.3 ZG-dSVG 与 AVC 配合控制策略第43-45页
        4.3.1 近期方案第43页
        4.3.2 远期方案第43页
        4.3.3 相应的通信方案第43-45页
    4.4 补偿效果分析第45-46页
    4.5 本章小结第46-48页
第五章 结论与展望第48-50页
参考文献第50-51页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第51-52页
致谢第52-53页
附件第53页

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