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钻机自备电网无功补偿和谐波抑制的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·研究背景及意义第7页
   ·无功补偿的发展过程第7-9页
     ·同步调相机第7-8页
     ·无源滤波器第8页
     ·静止无功补偿器第8-9页
     ·静止无功发生器第9页
   ·谐波抑制的发展过程第9-10页
   ·无功补偿和谐波抑制的发展趋势第10页
   ·本文的主要工作和内容安排第10-11页
第二章 井场电网的无功及谐波第11-19页
   ·无功及谐波的概念第11-14页
   ·井场电网第14-16页
     ·井场电网的电源第14-15页
     ·井场电网的负载第15-16页
   ·井场电网的无功第16页
   ·井场电网的谐波第16-18页
     ·SCR 系统的谐波第16-17页
     ·VFD 系统的谐波第17-18页
   ·本章小结第18-19页
第三章 混合型 SVC 的原理第19-35页
   ·TCR 的原理第19-24页
     ·TCR 的结构第19页
     ·TCR 的控制方法第19-20页
     ·TCR 的特性及谐波分析第20-22页
     ·TCR 的触发延迟角计算方法第22-24页
   ·三相 TCR 待补偿导纳的计算方法第24-31页
     ·负载导纳法第24-25页
     ·对称分量法第25-27页
     ·瞬时功率理论方法第27-31页
   ·TSC 的原理第31-33页
     ·TSC 的结构第31页
     ·TSC 的控制方法第31-32页
     ·TSC 的控制目标第32-33页
     ·TSC 的分组第33页
   ·TCR+TSC 混合型 SVC 的原理第33-34页
     ·TCR+TSC 混合型 SVC 的结构第33-34页
     ·TCR+TSC 混合型 SVC 的控制方法第34页
   ·本章小结第34-35页
第四章 混合型 SVC 的仿真实验第35-41页
   ·仿真环境第35页
   ·仿真模型第35-38页
     ·电源、负载、TCR+FC 主电路第35-36页
     ·功率因数显示模块第36页
     ·基于瞬时功率理论的导纳计算模块第36-37页
     ·TCR 角度计算模块第37-38页
     ·TCR 触发模块第38页
   ·仿真结果及分析第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第五章 混合型 SVC 控制器的硬件设计第41-57页
   ·控制器硬件的总体设计第41-43页
   ·控制器硬件的模块设计第43-54页
     ·电源模块第43-44页
     ·控制计算模块第44-45页
     ·信号输入模块第45-48页
     ·信号输出模块第48-52页
     ·通信与人机交互模块第52-54页
   ·控制器硬件的抗干扰设计第54-55页
     ·电源的抗干扰设计第54页
     ·输入输出通道的抗干扰设计第54-55页
     ·PCB 的抗干扰设计第55页
   ·调试结果第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第六章 混合型 SVC 控制器的软件设计第57-67页
   ·控制器软件的开发环境第57页
   ·控制器软件的总体设计第57-58页
   ·控制器软件的模块设计第58-66页
     ·初始化模块第58-62页
     ·数据采集模块第62-63页
     ·控制计算模块第63-64页
     ·信号输出模块第64-65页
     ·通讯模块第65-66页
   ·控制器软件的抗干扰设计第66页
   ·本章小结第66-67页
第七章 结论与展望第67-69页
   ·结论第67页
   ·展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研第73-74页
详细摘要第74-83页

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