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面向不平衡负荷的无功功率补偿研究与设计

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-18页
   ·无功补偿的意义与作用第8页
     ·无功补偿的意义第8页
     ·无功补偿的主要作用第8页
   ·无功补偿技术的发展过程及现状第8-15页
     ·同步调相机第9页
     ·并联电容器补偿第9页
     ·并联电抗器第9-10页
     ·静止无功补偿器第10-13页
       ·TCR 型第10-12页
       ·TSC 型第12-13页
       ·TCT 型第13页
     ·静止无功发生器第13-15页
     ·止无功功率补偿的发展现状第15页
   ·本论文主要工作第15-18页
第二章 面向不平衡负荷的分相补偿技术第18-28页
   ·三相不平衡第18-20页
     ·三相不平衡的概念第18-19页
     ·三相不平衡的产生原因及危害第19-20页
     ·三相不平衡解决方法第20页
   ·不平衡负荷补偿方法第20-28页
     ·分相电压调节法第20-22页
     ·C.P.Steinmetz 平衡化原理第22-23页
     ·基于瞬时电流 i p _iq 控制算法第23-28页
       ·i p _i q算法概述第23-24页
       ·i p _i q算法的实用化补偿公式推导第24-28页
第三章 MATLAB 仿真实验及分析第28-42页
   ·基于电压的 PI 仿真第28-33页
     ·系统的建立第28-31页
     ·系统仿真分析第31-33页
   ·C.P.STEINMETZ 平衡化原理仿真第33-36页
     ·系统的建立第33-34页
     ·系统仿真分析第34-36页
   ·PI 算法与 C.P.STEINMETZ 平衡化原理结合第36-40页
     ·系统的建立第36-38页
     ·系统仿真分析第38-40页
   ·本章小结第40-42页
第四章 SVC 控制系统硬件设计第42-52页
   ·SVC 装置的控制系统简介第42-43页
   ·SVC 主电路的设计第43-45页
     ·晶闸管驱动及保护电路设计第43-45页
   ·SVC 控制电路的设计第45-52页
     ·DSP2812 的简单介绍第46-47页
     ·信号采集及调理电路第47-48页
       ·信号采集电路第47-48页
       ·信号滤波调理电路第48页
     ·晶闸管触发电路第48-50页
       ·同步电路第49页
       ·V/F 变换电路第49-50页
     ·光纤的传输与接收第50-51页
     ·故障信号报警电路第51-52页
第五章 SVC 控制系统软件设计第52-62页
   ·DSP 部分软件设计第52-55页
     ·数据处理模块设计第53-54页
     ·不同模式下的控制模块第54页
     ·与上位机通信模块第54-55页
   ·上位机的显示以及监视系统第55-62页
     ·界面总体第55-56页
     ·上位机与 DSP 的通信第56-58页
     ·数据库的使用第58-59页
     ·实时曲线与历史曲线的制作第59-62页
第六章 实验结果与分析第62-70页
   ·系统概述第62-63页
   ·三相平衡稳定效果分析第63-66页
     ·补偿效果第63-65页
     ·动态响应时间第65-66页
   ·三相不平衡条件下的实验波形第66-69页
   ·小结第69-70页
第七章 总结与展望第70-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-77页

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