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配电网无功补偿技术的研究与实现

第一章 课题来源和无功补偿的意义第1-12页
 1.1 课题来源第8页
 1.2 无功补偿的原理第8-10页
  1.2.1 电力网的功率因数第8-9页
  1.2.2 补偿无功功率的电路和向量图第9-10页
 1.3 提高功率因数的意义第10-12页
  1.3.1 提高功率因数可以减少电压损失第10页
  1.3.2 减少线路损失第10页
  1.3.3 提高电力网的传输能力第10-11页
  1.3.4 降低变压器的损耗第11页
  1.3.5 增加变压器的输出功率第11-12页
第二章 我国电网无功的现状和国内外研究现状第12-14页
第三章 目前国内主要补偿方案的简介及存在的问题第14-16页
 3.1 固定补偿方案第14页
 3.2 手动补偿方案第14页
 3.3 自动补偿方案第14-15页
 3.4 现有无功自动补偿器存在的问题第15-16页
第四章 本项目的设计要求、关键技术的解决思路、总体方案和研究内容第16-21页
 4.1 设计要求第16页
 4.2 关键技术的解决思路第16-18页
  4.2.1 无触点投切电容和无级调节投入容量的实现第16页
  4.2.2 电流谐波放大的原因及其抑制措施第16-17页
  4.2.3 电压谐波产生的原因和解决思路第17页
  4.2.4 单机智能算法的实现及单节点最优补偿的实现第17页
  4.2.5 三相不平衡现象产生的原因和解决思路第17页
  4.2.6 实现全局最优的解决思路第17-18页
  4.2.7 高精度和高可靠性的保障第18页
 4.3 研究内容和总体方案设计第18-21页
  4.3.1 对无功自动补偿现状的调查和现场实测第18页
  4.3.2 设计总体方案第18-19页
  4.3.3 无功自动补偿系统下位机控制器的研制第19-20页
  4.3.4 无功自动补偿系统上位机控制器的研制第20页
  4.3.5 数据通讯模块的研制第20页
  4.3.6 实验室调试第20-21页
第五章 无功补偿关键技术及其系统的实现第21-47页
 5.1 无触点投切电容时间的选取和无级调节投入电容容量的实现第21-25页
  5.1.1 概述第21页
  5.1.2 基本原理第21页
  5.1.3 投入时刻的选取第21-23页
  5.1.4 方案的改进第23-24页
  5.1.5 触发电路第24-25页
  5.1.6 采用通断率控制实现无功无级补偿第25页
 5.2 无功补偿装置电流谐波放人及其抑制措施第25-32页
  5.2.1 概述第25页
  5.2.2 谐波电流的放大第25-29页
   5.2.2.1 电容器和主系统的谐波电流第25-27页
   5.2.2.2 谐波电流放大倍数曲线第27-29页
  5.2.3 谐波电流的抑制第29-30页
  5.2.4 实验结果及分析第30-31页
  5.2.5 结论第31-32页
 5.3 无功补偿装置电压谐波滤波器参数的计算第32-36页
  5.3.1 概述第32页
  5.3.2 滤波器组参数的计算第32-35页
   5.3.2.1 单频调谐滤波器的参数计算第32页
   5.3.2.2 高通滤波器的参数选择第32-35页
  5.3.3 参数计算值与实选值的比较和讨论第35-36页
 5.4 单节点最优无功补偿的实现第36-37页
  5.4.1 概述第36页
  5.4.2 智能型无功最优控制策略第36-37页
   5.4.2.1 补偿电容采用步进控制以提高控制精度第36页
   5.4.2.2 优化时间控制第36-37页
  5.4.3 结论第37页
 5.5 三相负荷的均荷控制第37-42页
  5.5.1 概述第37页
  5.5.2 对称化补偿的基本原理第37-38页
  5.5.3 三相不对称负荷的对称化补偿第38-42页
  5.5.4 结论第42页
 5.6 多节点协同无功补偿最优控制的实现第42-47页
  5.6.1 概述第42页
  5.6.2 多系统间协同工作的实现第42-43页
  5.6.3 多系统协同最优控制原理第43-46页
  5.6.4 结论第46-47页
第六章 电网无功优化补偿的发展方向第47-49页
 6.1 SVC并和TCSC第47页
 6.2 ASVG先进静止无功功率发生器第47页
 6.3 其它无功补偿和谐波抑制装置第47-49页
  6.3.1 有源电力滤波器第47-48页
  6.3.2 单位功率因数变流器第48-49页
参考文献第49-51页
致谢第51页

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