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农村配电网无功补偿控制系统研究

摘要第10-11页
Abstract第11页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究的背景、目的及意义第12-13页
    1.2 农网无功补偿发展现状第13-15页
    1.3 混合无功补偿研究现状第15-16页
    1.4 本论文的主要研究内容第16-18页
第二章 农村配电网无功补偿基本理论第18-27页
    2.1 无功功率的定义第18-20页
        2.1.1 传统无功功率定义第18-19页
        2.1.2 瞬时无功功率理论第19-20页
    2.2 无功补偿的原理第20-21页
    2.3 无功补偿装置的配置方式第21-24页
        2.3.1 变电站集中补偿方式第21-22页
        2.3.2 低压集中补偿方式第22页
        2.3.3 线路补偿方式第22-23页
        2.3.4 随机补偿方式第23页
        2.3.5 随器补偿方式第23-24页
    2.4 无功补偿容量的确定第24-26页
        2.4.1 以提高功率因数为目标确定补偿容量第24-25页
        2.4.2 以降低线损为目的确定补偿容量第25-26页
        2.4.3 以提高运行电压为目的确定补偿容量第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 无功补偿控制系统的原理与特性分析第27-40页
    3.1 TSC基本结构及原理第27-30页
        3.1.1 TSC的工作理论第27-28页
        3.1.2 TSC投切时刻选择第28-29页
        3.1.3 TSC组的连接方式第29页
        3.1.4 TSC分组方式第29-30页
    3.2 SVG基本结构及原理第30-35页
        3.2.1 SVG基本结构第30-31页
        3.2.2 SVG工作原理第31-33页
        3.2.3 SVG控制策略第33-35页
    3.3 TSC+SVG混合系统的结构及原理第35-36页
    3.4 混合系统特性比较分析第36-39页
        3.4.1 输出特性分析第36-37页
        3.4.2 响应特性分析第37-38页
        3.4.3 降损特性分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 TSC+SVG混合无功补偿控制策略研究第40-56页
    4.1 TSC+SVG系统的控制策略第40-41页
    4.2 基于瞬时无功功率理论的控制算法第41-46页
        4.2.1 p-q运算法第41-43页
        4.2.2 ip-iq运算法第43页
        4.2.3 改进的无功电流检测运算法第43-46页
    4.3 TSC+SVG系统无功分配原则第46-48页
    4.4 仿真分析第48-54页
        4.4.1 仿真模型的建立第48-49页
        4.4.2 仿真结果分析第49-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第五章 TSC+SVG无功补偿控制系统的设计第56-65页
    5.1 控制系统硬件设计第56-61页
        5.1.1 DSP的选型第56-57页
        5.1.2 信号检测及处理模块第57-58页
        5.1.3 A/D转换模块第58-59页
        5.1.4 电源模块第59页
        5.1.5 驱动模块第59-60页
        5.1.6 硬件抗干扰技术第60-61页
    5.2 控制系统软件设计第61-64页
        5.2.1 主程序设计第61-62页
        5.2.2 初始化设计第62页
        5.2.3 定时中断子程序第62-63页
        5.2.4 A/D转换子程序第63页
        5.2.5 控制策略子程序第63-64页
    5.3 本章小结第64-65页
第六章 结论与展望第65-66页
    6.1 论文结论第65页
    6.2 未来工作展望第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页

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