摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 课题来源和无功补偿的意义 | 第7-12页 |
1.1 课题来源 | 第7-8页 |
1.1.1 工艺概况介绍 | 第7页 |
1.1.2 破碎配电室的现状 | 第7-8页 |
1.2 配电网无功补偿问题的提出 | 第8-9页 |
1.3 提高电网功率因数的意义 | 第9-12页 |
1.3.1 提高功率因数可以减少电压损失 | 第9页 |
1.3.2 减少线路损失 | 第9-10页 |
1.3.3 提高电力网的传输能力 | 第10页 |
1.3.4 降低变压器的损耗 | 第10页 |
1.3.5 增加变压器的输出功率 | 第10-12页 |
第二章 电网无功补偿原理和国内外研究现状 | 第12-19页 |
2.1 无功补偿的原理 | 第12-14页 |
2.1.1 增加变压器的输出功率 | 第12-13页 |
2.1.2 无功功率补偿原理 | 第13-14页 |
2.2 无功补偿应用现状 | 第14-17页 |
2.2.1 就地无功补偿方案 | 第15-16页 |
2.2.2 固定补偿方案 | 第16页 |
2.2.3 手动补偿方案 | 第16页 |
2.2.4 自动补偿方案 | 第16-17页 |
2.3 现有无功自动补偿器存在的问题 | 第17-19页 |
第三章 课题总体方案研究 | 第19-24页 |
3.1 设计要求 | 第19页 |
3.2 待解决的技术问题 | 第19-21页 |
3.2.1 “振荡投切”现象 | 第19-20页 |
3.2.2 无触点投切电容和无级调节投入容量 | 第20页 |
3.2.3 电流谐波放大 | 第20页 |
3.2.4 电压谐波产生 | 第20页 |
3.2.5 三相不平衡现象 | 第20-21页 |
3.2.6 单机智能算法及单节点最优补偿 | 第21页 |
3.3 研究内容和总体方案设计 | 第21-24页 |
3.3.1 设计总体方案 | 第21-22页 |
3.3.2 无功自动补偿系统下位机控制器的研制 | 第22-24页 |
第四章 无功补偿关键技术及系统实现 | 第24-50页 |
4.1 配电网无功补偿的无级调节的实现 | 第24-26页 |
4.1.1 基本原理 | 第24-25页 |
4.1.2 投入时刻的选取 | 第25-26页 |
4.1.3 采用通断率控制实现无功无级补偿 | 第26页 |
4.2 无功补偿装置电流谐波放大及其抑制措施 | 第26-34页 |
4.2.1 谐波电流的放大 | 第27-30页 |
4.2.1.1 谐波电流的放大 | 第27-29页 |
4.2.1.2 串联谐振 | 第29-30页 |
4.2.2 谐波电流的抑制 | 第30-33页 |
4.2.2.1 参数计算 | 第30-31页 |
4.2.2.2 滤波电抗器的结构计算 | 第31-33页 |
4.2.3 实验结果及分析 | 第33-34页 |
4.2.4 结论 | 第34页 |
4.3 无功补偿装置电压谐波滤波器参数的计算 | 第34-37页 |
4.3.1 滤波器组参数的计算 | 第34-37页 |
4.3.1.1 单频调谐滤波器的参数计算 | 第34-35页 |
4.3.1.2 高通滤波器的参数选择 | 第35-37页 |
4.4 单节点最优无功补偿的实现 | 第37-38页 |
4.4.1 智能型无功最优控制策略 | 第37-38页 |
4.4.1.1 补偿电容采用步进控制以提高控制精度 | 第38页 |
4.4.1.2 优化时间控制 | 第38页 |
4.5 三相负荷的均荷控制 | 第38-44页 |
4.5.1 对称化补偿的基本原理 | 第39-40页 |
4.5.2 三相不对称负荷的对称化补偿 | 第40-44页 |
4.6 系统实现 | 第44-50页 |
4.6.1 系统结构 | 第44页 |
4.6.2 关键元器件选择 | 第44-50页 |
4.6.2.1 单片机的选择 | 第44页 |
4.6.2.2 驱动芯片的选择 | 第44页 |
4.6.2.3 光耦的选择 | 第44-46页 |
4.6.2.4 双向晶闸管的选择 | 第46-48页 |
4.6.2.5 补偿电容器的选择 | 第48-50页 |
第五章 结论 | 第50-52页 |
5.1 运行效果 | 第50页 |
5.2 已完成的工作 | 第50-51页 |
5.3 有待进一步完善的工作 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56页 |