摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 无功补偿在钢铁企业的意义与作用 | 第10-11页 |
1.1.1 无功补偿在钢铁企业的意义 | 第10-11页 |
1.1.2 无功补偿的主要作用 | 第11页 |
1.2 无功补偿发展历程及趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 无功补偿装置的发展历程 | 第11-12页 |
1.2.2 目前我国无功补偿的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 无功补偿设备的分类和特点 | 第13-18页 |
1.3.1 无功补偿装置的分类 | 第13-14页 |
1.3.2 各类无功补偿装置简介 | 第14-16页 |
1.3.3 各种无功补偿装置性能对比 | 第16-17页 |
1.3.4 加装SVC装置效益举例分析 | 第17-18页 |
1.4 LF炉设备、工艺简介及对电网的危害 | 第18-20页 |
1.4.1 LF炉设备 | 第18-19页 |
1.4.2 LF炉精炼工艺流程 | 第19页 |
1.4.3 LF炉的冶金功能 | 第19页 |
1.4.4 LF炉对电网的影响 | 第19-20页 |
1.5 本课题的主要工作 | 第20-22页 |
第2章 首钢二炼钢LF炉对电网无功冲击及谐波电流分析 | 第22-30页 |
2.1 LF炉电气系统设备 | 第22-24页 |
2.1.1 概述 | 第22-23页 |
2.1.2 LF炉变压器和电抗器 | 第23页 |
2.1.3 短网 | 第23-24页 |
2.1.4 电极升降自动调节装置 | 第24页 |
2.2 二炼钢LF炉系统 | 第24-27页 |
2.2.1 LF炉供电系统图 | 第24-25页 |
2.2.2 技术参数 | 第25-27页 |
2.3 LF炉对供电系统电能质量影响分析 | 第27-28页 |
2.3.1 谐波电流允许值 | 第27-28页 |
2.3.2 谐波电流实测值 | 第28页 |
2.3.3 电压波动和闪变指标 | 第28页 |
2.4 指标计算过程 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 LF炉TCR型SVC的控制原理及设计 | 第30-50页 |
3.1 SVC无功功率动态补偿的原理 | 第30-31页 |
3.2 FC+TCR型SVC的工作原理及动态性能 | 第31-32页 |
3.3 晶闸管控制电抗器TCR | 第32-37页 |
3.3.1 晶闸管控制电抗器的结构和基本原理 | 第32-35页 |
3.3.2 TCR的谐波特性及抑制措施 | 第35-37页 |
3.4 滤波器的参数计算及设计 | 第37-42页 |
3.4.1 无源滤波器的种类 | 第37-39页 |
3.4.2 滤波器的参数计算 | 第39-41页 |
3.4.3 滤波电容器的安全性能校验 | 第41-42页 |
3.5 SVC控制系统设计 | 第42-48页 |
3.5.1 概述 | 第42-43页 |
3.5.2 控制系统构成 | 第43页 |
3.5.3 信号检测 | 第43-44页 |
3.5.4 LF炉控制系统三相平衡计算 | 第44-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 LF炉SVC系统设计研究及实际应用效果分析 | 第50-68页 |
4.1 LF炉SVC系统设计基本任务 | 第50页 |
4.2 LF炉SVC系统设计 | 第50-56页 |
4.2.1 SVC容量的确定 | 第50-51页 |
4.2.2 TCR参数选择及产生谐波电流计算 | 第51-53页 |
4.2.3 滤波器支路参数选择、设计及安全校验 | 第53-56页 |
4.2.4 TCR主接线设计 | 第56页 |
4.2.5 SVC一次主接线配置 | 第56页 |
4.3 加装SVC后对供电系统电能质量改善仿真分析 | 第56-62页 |
4.3.1 仿真软件简介 | 第57页 |
4.3.2 仿真结果及分析 | 第57-61页 |
4.3.3 实验结果分析 | 第61-62页 |
4.4 首钢二炼钢LF炉SVC投运后实际应用效果分析 | 第62-67页 |
4.4.1 测试方法 | 第62页 |
4.4.2 测试结果 | 第62-67页 |
4.4.3 测试结果分析 | 第67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |