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静止型无功补偿装置控制系统的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第11-20页
   ·选题背景和研究意义第11-12页
   ·国内外研究动态及存在的问题第12-18页
     ·静止无功补偿装置的国内外发展动态第13-17页
     ·存在的问题第17-18页
   ·本文研究的主要内容和主要任务第18-20页
第2章TCR型SVC补偿原理第20-33页
   ·电弧炉的用电特性和对无功补偿的要求第20-21页
   ·无功功率补偿的基本原理第21-22页
   ·无功功率补偿技术的分类第22-24页
   ·TCR+FC 型 SVC 系统第24-31页
     ·系统组成第24-25页
     ·FCR 功率补偿原理第25-26页
     ·FCR 工作原理和电流电压特性第26-30页
     ·FCR 型 SVC 的主要接线形式第30页
     ·FC 的接线方式第30-31页
   ·TcR 型SVC 控制系统简介第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 TCR 型 SVC 控制方法的研究第33-53页
   ·测量方法的研究第33-47页
     ·基于 α - β 变换的瞬时无功功率理论(p - q 法)第34-39页
     ·i_p、i_q 运算方式第39-43页
     ·改进傅立叶算法第43-47页
   ·不对称负载的平衡化补偿方法第47-52页
     ·三相平衡化的基本原理第47-48页
     ·理想导纳补偿网络第48-49页
     ·电弧炉三相不平衡负载平衡化第49-52页
   ·本章小结第52-53页
第4章 TcR 型 SVO 补偿调节器的研究与设计第53-67页
   ·晶闸管触发脉冲发生器第53-55页
     ·触发角的计算形式第53页
     ·触发系统中的延迟第53-55页
   ·SVC 母线电压调节器第55-62页
     ·电压调节器中实现电流调差特性的方法第56-58页
     ·IEEE 提出的 SVC 两种基本模型第58-60页
     ·电压调节动态性能和动态过程分析第60-61页
     ·电压调节器的数字化实现第61-62页
   ·系统的稳定性分析及综合无功补偿调节器的设计第62-66页
   ·本章小结第66-67页
第5章 TCR 型 SVO 控制系统设计第67-81页
   ·TCR 型 SVC 控制系统基本组成第67-70页
     ·TCR 型SVC 控制系统结构设计第67-69页
     ·TCR 型 SVC 主电路的设计第69页
     ·TCR 型 SVC 保护电路的设计第69-70页
   ·TCR 型 SVC 控制器的硬件设计第70-79页
     ·控制器的结构第70-71页
     ·信号采集与调理电路第71-75页
     ·同步采样电路第75-78页
     ·触发脉冲形成与触发脉冲驱动电路第78-79页
   ·本章小结第79-81页
第6章 TCR 型 SVC 的 MATLAB 仿真第81-97页
   ·TCR 的 MATLAB 模型和仿真第81-86页
     ·单相TCR 的 MATLAB 仿真第81-83页
     ·三角形联结TCR 的MATLAB 仿真第83-86页
   ·基波电流检测算法的 MATLAB 仿真实现第86-90页
     ·i_p、i_q 方法的 MATLAB 仿真实现第86-88页
     ·改进傅立叶算法 MATLAB 仿真实现第88-90页
   ·TCR 无功补偿触发角的计算与 MATLAB 仿真实现第90-92页
   ·同步锁相倍频电路的实验测试与结果分析第92-96页
   ·本章小结第96-97页
结论第97-98页
参考文献第98-102页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第102-103页
致谢第103页

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