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配电网冲击负载环境下无功补偿及谐波抑制技术研究

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

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