摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 无功补偿技术的发展过程 | 第11-14页 |
1.2.1 传统无功功率补偿装置 | 第12页 |
1.2.2 柔性电力技术动态无功补偿装备 | 第12-14页 |
1.3 磁阀式可控电抗器及其成长历史 | 第14-16页 |
1.4 磁阀式可控电抗器在电力系统中的作用及其应用 | 第16-17页 |
1.5 磁阀式可控电抗器的发展状况 | 第17页 |
1.6 论文主要内容 | 第17-19页 |
2 三相磁阀式可控电抗器的结构原理和特性分析 | 第19-32页 |
2.1 三相磁阀式可控电抗器的结构和工作原理 | 第19-21页 |
2.1.1 三相磁阀式可控电抗器结构 | 第19页 |
2.1.2 三相磁控电抗器的工作原理 | 第19-21页 |
2.2 三相磁阀式可控电抗器的磁化曲线模型 | 第21-25页 |
2.2.1 铁磁材料的磁化曲线 | 第21页 |
2.2.2 磁化曲线模型 | 第21-22页 |
2.2.3 磁化曲线拟合原理 | 第22-25页 |
2.3 磁路系统模型 | 第25-26页 |
2.4 三相磁控电抗器的特性分析 | 第26-31页 |
2.4.1 三相磁控电抗器的电磁分析 | 第26-28页 |
2.4.2 三相磁阀式可控电抗器的工作状态 | 第28-29页 |
2.4.3 三相磁阀式可控电抗器的控制特性 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 三相磁控电抗器谐波分析及抑制研究 | 第32-43页 |
3.1 单相磁控电抗器谐波分析 | 第32-35页 |
3.2 双级磁阀磁控电抗器谐波分析 | 第35-38页 |
3.3 双级磁阀磁控电抗器谐波抑制 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 双级磁阀三相磁控电抗器的仿真分析 | 第43-54页 |
4.1 有限元分析方法介绍 | 第43-44页 |
4.2 有限元电磁分析软件介绍 | 第44-45页 |
4.3 双级磁阀三项磁控电抗器有限元仿真模型设置 | 第45-52页 |
4.3.1 建立仿真对象的物理模型 | 第46-47页 |
4.3.2 物理模型的材料参数设置 | 第47-48页 |
4.3.3 激励源与边界条件的添加 | 第48-50页 |
4.3.4 仿真模型的网格剖分 | 第50-51页 |
4.3.5 设置求解参数及求解 | 第51-52页 |
4.4 双级磁阀三相磁控电抗器仿真结果分析 | 第52-53页 |
4.4.1 仿真模型参数设置 | 第52页 |
4.4.2 仿真结果分析 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
5 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54页 |
5.2 展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
个人简历、在学校期间发表的学术论文与研究成果 | 第61页 |