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可移动式SVC的控制策略及其应用研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 引言第9-18页
    1.1 研究的背景和意义第9-13页
        1.1.1 概述第9-10页
        1.1.2 福建省电网的背景第10-13页
    1.2 国内外研究水平综述第13-16页
        1.2.1 无功补偿技术发展情况第13-14页
        1.2.2 SVC 技术在国内外研究情况第14页
        1.2.3 RSVC 技术研究情况第14-16页
    1.3 本文的主要工作第16-18页
第二章 输电系统中无功功率控制和无功补偿器第18-26页
    2.1 无功控制第18-19页
    2.2 晶闸管控制电抗器( TCR)第19-21页
        2.2.1 工作原理第19-20页
        2.2.2 运行特性第20-21页
    2.3 晶闸管投切电容器( TSC)第21-22页
        2.3.1 工作原理第21-22页
        2.3.2 运行特性第22页
    2.4 静止无功补偿器( SVC)第22-24页
    2.5 可移动式 SVC( RSVC)第24-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 福建贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的示范性工程第26-32页
    3.1 引言第26页
    3.2 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 系统主接线和结构第26-29页
    3.3 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的工作原理第29页
    3.4 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的运行特性第29-30页
    3.5 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的控制策略第30-31页
    3.6 本章小结第31-32页
第四章 TCR+TSC 型 SVC 协调控制策略研究第32-44页
    4.1 引言第32页
    4.2 TCR+TSC 型 SVC 的协调控制策略第32页
    4.3 测试系统模型第32-33页
    4.4 SVC 时域仿真模型第33-37页
        4.4.1 TCR+TSC 型 SVC 的主回路模型第33-34页
        4.4.2 TCR+TSC 型 SVC 稳定分析表达式第34-35页
        4.4.3 TCR+TSC 型 SVC 控制系统模型第35-37页
    4.5 仿真分析第37-43页
        4.5.1 仿真模型第37-38页
        4.5.2 系统参数第38-39页
        4.5.3 仿真分析第39-43页
            4.5.3.1 控制目标为 220kV 母线测量电压第39-41页
            4.5.3.2 控制目标为 10kV 母线测量电压第41-43页
    4.6 本章小结第43-44页
第五章 SVC 抑制电力系统低频振荡的研究第44-53页
    5.1 引言第44页
    5.2 SVC 附加控制(功率振荡阻尼控制)原理第44-46页
    5.3 计算仿真条件第46-50页
        5.3.1 计算网络及运行方式第46-49页
        5.3.2 计算模型第49页
        5.3.3 计算程序第49-50页
    5.4 SVC 的附加控制系统仿真模型第50页
    5.5 仿真分析第50-52页
        5.5.1 小干扰下频域分析第50-51页
        5.5.2 大扰动下时域分析第51-52页
    5.6 本章小结第52-53页
第六章 TCR+TSC 型 SVC 在福建贵峰变电站的应用分析第53-72页
    6.1 引言第53-54页
    6.2 计算仿真条件第54-57页
        6.2.1 计算网络及运行方式第54-57页
        6.2.2 计算模型和程序第57页
    6.3 SVC 在贵峰变电站的作用分析第57-70页
        6.3.1 稳态调压作用分析第57-59页
        6.3.2 系统短路故障下的作用分析第59-66页
            6.3.2.1 220kV 线路故障方式下对电压稳定性的提高第59-62页
            6.3.2.2 500kV 线路故障方式下对电压稳定性的提高第62-66页
        6.3.3 负荷波动下的作用分析第66-70页
    6.4 本章小结第70-72页
结论和展望第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
个人简历及在学期间的研究成果第80页

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