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配电网智能无功补偿的技术研究与应用

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

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