摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 相关技术国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 谐波滤波技术研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 无功补偿技术研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 中小型企业配电网无功补偿与谐波治理需解决的关键问题 | 第14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-17页 |
第2章 一体化系统的拓扑结构与机理分析 | 第17-31页 |
2.1 一体化系统的功能需求与设计要求 | 第17页 |
2.2 一体化系统的拓扑结构 | 第17-18页 |
2.3 一体化系统的实现步骤 | 第18-19页 |
2.4 一体化系统的机理分析 | 第19-30页 |
2.4.1 谐波滤波的机理分析 | 第19-27页 |
2.4.2 无功补偿的机理分析 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 一体化系统的仿真研究 | 第31-47页 |
3.1 一体化系统的仿真模型设计 | 第31-32页 |
3.2 一体化系统主要仿真模块设计 | 第32-37页 |
3.2.1 三相电源仿真模块 | 第33页 |
3.2.2 非线性负载仿真模块 | 第33-34页 |
3.2.3 信号检测电路仿真模块 | 第34页 |
3.2.4 无功补偿子系统仿真模块 | 第34-35页 |
3.2.5 谐波滤波子系统仿真模块 | 第35-37页 |
3.3 一体化系统的仿真效果分析 | 第37-45页 |
3.3.1 配电网仿真效果 | 第37-38页 |
3.3.2 无功补偿仿真效果 | 第38-39页 |
3.3.3 谐波治理仿真效果 | 第39-43页 |
3.3.4 综合治理仿真效果 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 一体化系统的方案设计 | 第47-65页 |
4.1 一体化系统的主电路及操作回路 | 第47-49页 |
4.1.1 一体化系统的主电路 | 第47-48页 |
4.1.2 一体化系统的操作回路 | 第48-49页 |
4.2 一体化系统的控制系统硬件方案 | 第49-56页 |
4.2.1 控制系统硬件配置 | 第49-52页 |
4.2.2 PLC的开关量输入/输出电路 | 第52-55页 |
4.2.3 数字电能信号检测单元 | 第55页 |
4.2.4 触发电路 | 第55-56页 |
4.3 一体化系统的控制系统软件方案 | 第56-63页 |
4.3.1 PLC控制方案 | 第56-61页 |
4.3.2 监控界面 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 全文总结与展望 | 第65-68页 |
5.1 全文总结 | 第65-67页 |
5.2 前景展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |
作者在攻读硕士学位期间参与的项目 | 第72-73页 |
作者在攻读硕士学位期间申请/授权的专利 | 第73页 |