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动态无功补偿装置在某冶金材料公司的应用与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-14页
    1.1 选题背景第8-9页
    1.2 电网无功补偿的要求、作用及原则第9-11页
    1.3 无功补偿装置的发展过程第11-13页
        1.3.1 同步调相机第11页
        1.3.2 并联电容器第11页
        1.3.3 动态无功补偿装置第11-12页
        1.3.4 动态无功补偿器第12-13页
    1.4 本文研究的主要内容第13-14页
2 工厂常见三种动态无功补偿装置的工作原理、性能分析第14-30页
    2.1 工厂常见三种无功补偿装置的工作原理第14-20页
        2.1.1 M CR(磁阀控制电抗器)型SVC的工作原理第14-17页
        2.1.2 TC R型SVC的工作原理第17-18页
        2.1.3 SVG的工作原理第18-20页
    2.2 常用无功补偿装置技术特性第20-24页
        2.2.1 M CR型SVC的技术特性第20-22页
        2.2.2 TC R型SVC的技术特性第22页
        2.2.3 SV G的技术特性第22-24页
    2.3 三种无功补偿装置性能测试第24-30页
        2.3.1 测试项目第24-25页
        2.3.2 测试方法第25-26页
        2.3.3 动态补偿补偿装置性能测试结果第26-29页
        2.3.4 经济性分析第29-30页
3 配套高低压设备选型第30-37页
    3.1 10kV高压设备选型第30-32页
        3.1.1 高压开关相关知识第30页
        3.1.2 高压配电柜第30-31页
        3.1.3 高压配电柜的选择第31-32页
    3.2 低压设备选型第32-34页
        3.2.1 低压配电柜简介第32-34页
        3.2.3 其他配套设备选择第34页
    3.3 高低压设备质量控制第34-37页
4 某冶金材料公司对动态无功补偿装置的应用第37-42页
    4.1 公司进行无功补偿的目的第37页
    4.2 无功补偿装置的选择第37-38页
    4.3 无功补偿容量计算第38页
    4.4 无功功率测试方案第38-42页
        4.4.1 测试地点第38-39页
        4.4.2 测试要求第39页
        4.4.3 补偿方案的确定第39-42页
5 无功补偿装置加装后的经济效益分析第42-45页
    5.1 无功补偿装置加装前的现状第42页
    5.2 无功补偿装置加装后的情况第42-45页
6 总结与展望第45-46页
    6.1 总结第45页
    6.2 展望第45-46页
参考文献第46-47页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第47-48页
致谢第48页

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