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负荷补偿用静止无功补偿器的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
引言第13-14页
第一章 绪论第14-23页
   ·本文的研究目的和意义第14-17页
     ·电能质量问题第14-15页
     ·负荷补偿第15-17页
   ·SVC的基本类型第17-22页
     ·TCR第18-20页
     ·TSC第20-21页
     ·TCR+FC第21-22页
   ·本文的主要工作第22-23页
第二章 SVC的工程设计第23-52页
   ·电压波动、电压闪变和谐波的概念第23-28页
     ·电压波动第23-24页
     ·电压闪变第24-26页
     ·谐波第26-28页
   ·典型负荷的电气特性第28-30页
     ·交流电弧炉第28-29页
     ·连轧机组第29-30页
   ·SVC的容量计算第30-41页
     ·响应时间、补偿率和改善率的定义第30-31页
     ·交流电弧炉的运行参数估算第31-32页
     ·交流电弧炉补偿用SVC的容量计算第32-35页
     ·连轧机组补偿用SVC的无功补偿容量计算第35-41页
   ·SVC的滤波设计第41-52页
     ·无源滤波器种类第41-42页
     ·滤波器特性分析第42-47页
     ·滤波电容器的安全性能校验第47-49页
     ·实例第49-52页
第三章 晶闸管阀的设计第52-67页
   ·晶闸管第52-55页
     ·晶闸管的电气参数第52-54页
     ·晶闸管的热参数第54-55页
   ·晶闸管阀第55-64页
     ·基本概念第55-57页
     ·吸收电路和均压电路第57-61页
     ·驱动电路第61-63页
     ·检验项目第63-64页
   ·晶闸管阀的散热第64-67页
     ·不同冷却方式的比较第64-65页
     ·循环水冷却设备第65-67页
第四章 SVC的控制策略研究第67-95页
   ·SVC的基本控制功能第67-68页
   ·针对不平衡负荷补偿的开环控制算法第68-83页
     ·基于C.P.Steinmetz平衡化原理的负荷补偿原理第68-72页
     ·基于瞬时无功理论的控制算法第72-76页
     ·基于负荷基波序电流的控制算法第76-80页
     ·基于单相无功功率的控制算法第80-83页
   ·针对平衡负荷补偿的开环控制算法第83-85页
   ·信号检测第85-90页
     ·基于滑动窗口傅氏算法的仿真第85-88页
     ·低通滤波器对SVC控制特性的影响第88-90页
   ·负荷补偿的闭环控制算法第90-92页
   ·SVC辅助控制功能的设计第92-95页
第五章 SVC的控制硬件实现第95-101页
   ·国外著名供货商的SVC控制系统简介第95-97页
   ·SVC的控制硬件设计第97-101页
     ·SIMADYN-D控制器第98-99页
     ·脉冲发生器第99-101页
第六章 PSCAD仿真和模拟试验第101-120页
   ·模拟试验平台和仿真模型的搭建第101-105页
   ·SVC的仿真分析第105-114页
     ·电压.电流特性第105-106页
     ·SVC投入时的响应第106-108页
     ·开环控制下的扰动试验第108-110页
     ·开环和闭环控制下的扰动试验第110-112页
     ·不平衡补偿试验第112-114页
   ·SVC的模拟试验第114-120页
     ·控制硬件的性能测试第114-115页
     ·SVC的稳态性能测试第115-116页
     ·SVC的动态性能测试第116-118页
     ·不平衡控制下SVC的补偿精度验证第118-120页
第七章 结论第120-122页
参考文献第122-128页
致谢第128-129页
在读期间的工作成果第129页
在读期间发表的论文第129页

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