董家河煤矿电能质量测试分析与治理研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 电能质量概述 | 第11-12页 |
1.2.1 电能质量定义 | 第11-12页 |
1.2.2 电能质量标准 | 第12页 |
1.3 电能质量治理技术的研究现状 | 第12-13页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第13-15页 |
2 非线性设备对煤矿电网电能质量的影响 | 第15-28页 |
2.1 煤矿电能质量的主要问题 | 第15-18页 |
2.1.1 电压偏差 | 第15-16页 |
2.1.2 电压波动 | 第16页 |
2.1.3 电压跌落 | 第16-17页 |
2.1.4 功率因数 | 第17页 |
2.1.5 谐波 | 第17-18页 |
2.2 煤矿供电系统中三相桥式整流电路谐波分析 | 第18-22页 |
2.2.1 工作原理及谐波分析 | 第18-20页 |
2.2.2 仿真分析 | 第20-22页 |
2.3 矿井提升机电能质量分析 | 第22-26页 |
2.3.1 矿井提升机的谐波特性 | 第22页 |
2.3.2 顺序控制变流器谐波分析 | 第22-23页 |
2.3.3 仿真研究及谐波分析 | 第23-25页 |
2.3.4 提升机工作过程中的无功分析 | 第25-26页 |
2.4 董家河煤矿供电系统存在的问题 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 董家河煤矿供电系统的电能质量测试与分析 | 第28-43页 |
3.1 董家河煤矿供电系统概况 | 第28-31页 |
3.1.1 供电系统整体结构 | 第28-29页 |
3.1.2 地面变电所 | 第29-30页 |
3.1.3 井下变电所 | 第30-31页 |
3.2 测试方法和仪器 | 第31-34页 |
3.2.1 测试原则 | 第31页 |
3.2.2 测试仪器 | 第31-32页 |
3.2.3 测试方案 | 第32页 |
3.2.4 测试点选择 | 第32-33页 |
3.2.5 执行标准及技术指标 | 第33-34页 |
3.3 董家河煤矿电能质量分析 | 第34-39页 |
3.3.1 6kV进线电压谐波分析 | 第34-35页 |
3.3.2 6kV进线电流谐波分析 | 第35-36页 |
3.3.3 6kV进线三相不平衡度分析 | 第36页 |
3.3.4 6kV进线电压电压波动与闪变分析 | 第36-37页 |
3.3.5 6kV进线的三相基本运行参数 | 第37-39页 |
3.4 董家河煤矿电能质量评估结论 | 第39-42页 |
3.4.1 电压谐波 | 第39-40页 |
3.4.2 电压水平 | 第40-41页 |
3.4.3 电流谐波 | 第41页 |
3.4.4 功率因数 | 第41-42页 |
3.4.5 评估结论 | 第42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 基于改进SVC的电能质量治理措施 | 第43-61页 |
4.1 工作原理 | 第43-45页 |
4.1.1 SVC原理 | 第43-44页 |
4.1.2 APF原理 | 第44-45页 |
4.2 综合系统的设计 | 第45-53页 |
4.2.1 主要组成部分 | 第45-46页 |
4.2.2 SVC系统设计 | 第46-48页 |
4.2.3 APF系统设计 | 第48-53页 |
4.3 综合系统的仿真 | 第53-59页 |
4.3.1 综合系统拓扑结构 | 第53-54页 |
4.3.2 综合系统的仿真及分析 | 第54-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
5 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |