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磁阀式可控电抗器结构与运行性能关系研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-14页
    1.1 论文研究背景及意义第10页
    1.2 MCR研究概况第10-12页
        1.2.1 MCR的研究历程第10-11页
        1.2.2 MCR的研究现状第11-12页
    1.3 论文的主要工作和内容第12-14页
2 磁阀式可控电抗器的基本理论和仿真方法第14-23页
    2.1 MCR的基本工作原理第14-15页
    2.2 MCR的数学模型和等效电路第15-16页
    2.3 MCR的等效磁化特性第16-18页
    2.4 MCR的仿真方法第18-23页
        2.4.1 基于等效电路的建模仿真方法第19-20页
        2.4.2 基于多绕组变压器的建模仿真方法第20-23页
3 n级饱和磁阀式可控电抗器的数学建模和电流特性分析第23-37页
    3.1 nSMCR的磁化特性模型第23-28页
    3.2 nSMCR的电流特性模型第28-30页
    3.3 谐波和容量的数值计算第30-34页
    3.4 基于等效电路的nSMCR电流特性MATLAB仿真第34-37页
4 直线型磁阀的连续饱和型磁阀式可控电抗器及其建模分析第37-43页
    4.1 直线型磁阀的CSMCR的数学模型第37-38页
    4.2 直线型磁阀的CSMCR的电流特性第38-40页
    4.3 基于等效电路的直线型磁阀的CSMCR电流特性MATLAB仿真第40-41页
    4.4 nSMCR与直线型磁阀的CSMCR综合性能对比第41-43页
5 磁阀式可控电抗器的快速性及其改善第43-59页
    5.1 MCR的绕组结构和分类第43页
    5.2 MCR快速性影响机理分析第43-50页
        5.2.1 影响他励式MCR快速性的机理第43-46页
        5.2.2 影响自励式MCR快速性的机理第46-48页
        5.2.3 基于多绕组变压器模型的MCR快速性MATLAB仿真第48-50页
    5.3 自励式MCR快速性改善第50-59页
        5.3.1 措施一第51-55页
        5.3.2 措施二第55-57页
        5.3.3 概念模型—快速响应型自励式MCR第57-59页
6 磁阀式可控电抗器样机设计和实验研究第59-69页
    6.1 MCR样机设计第59-60页
    6.2 MCR样机性能测试第60-63页
    6.3 MCR快速性实验和分析第63-65页
    6.4 MCR谐波特性实验和分析第65-69页
结论第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
攻读学位期间的研究成果第75页

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