| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 课题背景及研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 课题研究的背景 | 第9页 |
| 1.1.2 课题研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 配电网冲击负载环境下无功补偿技术研究现状及发展趋势 | 第10-15页 |
| 1.3 谐波抑制技术研究现状及发展趋势 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 鞍钢热轧线无功补偿方案分析 | 第17-30页 |
| 2.1 鞍钢1700热轧线主传动系统 | 第17-19页 |
| 2.1.1 鞍钢1700热轧线冲击负荷特点 | 第17-18页 |
| 2.1.2 鞍钢1700热轧线配电系统 | 第18-19页 |
| 2.1.3 SVG的技术要求 | 第19页 |
| 2.2 无功补偿装置方案比选 | 第19-20页 |
| 2.2.1 静态无功补偿方式 | 第19-20页 |
| 2.2.2 动态无功补偿方式 | 第20页 |
| 2.3 动态无功补偿装置比选 | 第20-21页 |
| 2.3.1 静止无功补偿装置(SVC) | 第20-21页 |
| 2.3.2 静止无功发生器(SVG) | 第21页 |
| 2.4 SVC与SVG无功补偿方案比选 | 第21-25页 |
| 2.5 静止无功发生器接线方案比选 | 第25-26页 |
| 2.6 鞍钢热轧1700线无功补偿装置 | 第26-29页 |
| 2.6.1 SVG电气原理图 | 第26-27页 |
| 2.6.2 SVG控制方式分析 | 第27-28页 |
| 2.6.3 鞍钢热轧1700线无功补偿装置的问题分析 | 第28-29页 |
| 2.7 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 无功补偿装置谐波放大问题分析 | 第30-45页 |
| 3.1 1700热轧线无功补偿问题描述 | 第30页 |
| 3.2 阻抗特性测试方法 | 第30-31页 |
| 3.3 FC接入系统分析 | 第31-38页 |
| 3.3.1 计算条件 | 第31-32页 |
| 3.3.2 系统阻抗图 | 第32页 |
| 3.3.3 滤波器阻抗特性 | 第32-33页 |
| 3.3.4 滤波支路分析 | 第33-37页 |
| 3.3.5 5次滤波支路单独停运时的工况分析 | 第37-38页 |
| 3.4 SVG接入系统方案分析 | 第38-40页 |
| 3.4.1 计算条件 | 第38页 |
| 3.4.2 SVG特性分析 | 第38-39页 |
| 3.4.3 SVG接入系统时的阻抗分析 | 第39-40页 |
| 3.5 SVG和FC同时运行 | 第40-44页 |
| 3.5.1 计算条件 | 第40页 |
| 3.5.2 SVG和FC接入系统时的阻抗分析 | 第40-43页 |
| 3.5.3 SVG和FC投入顺序分析 | 第43-44页 |
| 3.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 1700热轧线谐波抑制技术分析 | 第45-64页 |
| 4.1 单台二阶高通滤波器阻抗分析 | 第45-48页 |
| 4.2 两组二阶高通滤波器阻抗分析 | 第48-52页 |
| 4.3 FC改造可行性方案分析 | 第52-60页 |
| 4.3.1 减小4次滤波器的电感 | 第54-55页 |
| 4.3.2 将4次滤波器改造成3次滤波器 | 第55-56页 |
| 4.3.3 装设3次滤波器 | 第56-58页 |
| 4.3.4 去掉4次滤波器,并加大5次滤波器的电感 | 第58-59页 |
| 4.3.5 适当增大滤波器组的电感参数 | 第59-60页 |
| 4.4 投运情况分析 | 第60-63页 |
| 4.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 个人简历 | 第71页 |