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基于ARM系统静止无功补偿发生器的现场应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9页
        1.1.1 无功功率不足的危害第9页
        1.1.2 无功功率补偿的意义第9页
    1.2 无功补偿设备及应用场合第9-10页
    1.3 静止无功发生器第10页
    1.4 静止无功发生器发展概况第10-13页
        1.4.1 国外情况第10页
        1.4.2 国内情况第10-11页
        1.4.3 SVG的主要功能第11-12页
        1.4.4 SVG与TCR/MCR的优势比较第12-13页
    1.5 本课题研究的意义和主要内容第13-15页
        1.5.1 本课题研究的意义第13-14页
        1.5.2 本课题研究的主要内容第14-15页
第2章 静止无功发生器(SVG)的研究第15-23页
    2.1 引言第15页
    2.2 SVG的工作原理第15-17页
    2.3 主电路拓扑结构第17-18页
        2.3.1 级联多电平结构第17-18页
    2.4 控制策略第18-21页
        2.4.1 电压控制第18-20页
        2.4.2 恒无功控制第20-21页
        2.4.3 两种控制方法比较第21页
    2.5 本章小结第21-23页
第3章 SVG应用关键技术研究与设计第23-30页
    3.1 引言第23页
    3.2 SVG功率柜设计第23-25页
    3.3 SVG壳体设计第25-28页
        3.3.1 太阳升变电气、自然环境条件第25-26页
        3.3.2 现有SVG壳体的设计第26-27页
        3.3.3 集装箱式SVG壳体的设计第27-28页
    3.4 SVG功率单元旁路设计第28-30页
        3.4.1 传统SVG功率单元旁路设计第28-29页
        3.4.2 新型SVG功率单元旁路设计第29-30页
第4章 SVG装置的现场应用效能分析第30-38页
    4.1 太阳升变“低电压”问题第30-32页
    4.2 SVG装置安装地点和方式、容量的确定第32-33页
        4.2.1 SVG安装地点和方式选取第32页
        4.2.2 SVG补偿容量的确定第32-33页
    4.3 SVG现场运行试验第33-35页
        4.3.1 恒无功控制模式第33-34页
        4.3.2 恒电压控制模式第34-35页
    4.4 太阳升变SVG投运效能分析第35-38页
        4.4.1 太阳升变供电区域电压变化分析第35-36页
        4.4.2 太阳升变供电区域送变电损失变化分析第36页
        4.4.3 太阳升变应用SVG治理“低电压”经济效益分析第36-37页
        4.4.4 太阳升变应用SVG治理“低电压”社会效益分析第37-38页
第5章、结论及展望第38-39页
    5.1 总结第38页
    5.2 展望第38-39页
参考文献第39-41页
攻读硕士期间发表的论文及其他成果第41-42页
致谢第42-43页
作者简介第43页

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