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电力系统无功补偿装置的研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-15页
符号说明第15-16页
第1章 绪论第16-24页
   ·课题研究的目的意义第16-17页
     ·对无功补偿的理解第16页
     ·无功补偿的意义第16-17页
   ·无功功率补偿的发展现状第17-18页
     ·国外发展状况第17页
     ·国内发展状况第17-18页
   ·无功补偿原理第18-20页
   ·配电系统无功补偿方案及其比较第20-22页
     ·早期无功功率补偿装置第20页
     ·FACTS技术的无功功率补偿第20-22页
   ·本文的工作第22-24页
第二章 磁阀式可控电抗器工作原理第24-34页
   ·磁阀式可控电抗器的介绍第24页
   ·磁阀式可控电抗器结构电路图第24-25页
   ·磁阀式可控电抗器工作原理第25-31页
     ·状态1分析与电磁方程第26-28页
     ·状态2分析与电磁方程第28-29页
     ·状态3分析与电磁方程第29-31页
   ·电抗器的等效电路第31-32页
     ·主回路分析第31页
     ·控制回路分析第31-32页
   ·磁阀式可控电抗器的调节特性第32-34页
第三章 无功电流的检测方法第34-44页
   ·瞬时无功理论的介绍第34-36页
   ·基于瞬时无功理论的基波信号检测方法第36-38页
     ·"p---q"方法第36-37页
     ·"i_p-i_q"方法第37-38页
   ·基于瞬时无功理论的三相电压软锁相SPLL技术第38-40页
     ·模拟锁相环的原理第38页
     ·模拟锁相环的应用第38-39页
     ·基于瞬时无功理论的SPLL的基本原理和结构第39-40页
   ·电压畸变对SPLL的影响第40页
   ·基于PSIM的SPLL软件仿真第40-44页
第四章 系统控制器的硬件设计第44-56页
   ·电气控制系统总体设计第44-46页
   ·控制器核心模块第46-47页
   ·硬件电源模块第47-48页
     ·DSP供电电源设计第47页
     ·信号调理电源设计第47-48页
   ·模拟信号采集调理模块第48-50页
     ·模拟信号采集电路第48-49页
     ·模拟信号的调理电路第49-50页
   ·其他电路模块设计第50-52页
     ·标准RS232串口第50-51页
     ·液晶显示模块设计第51页
     ·JTAG仿真接口设计第51页
     ·时钟与复位电路设计第51-52页
   ·电路板硬件设计技巧第52-56页
     ·PCB设计前的经济性分析第52-53页
     ·覆铜设计技巧第53-56页
第五章 控制系统软件设计第56-70页
   ·控制系统软件的编译工具第56-57页
   ·软件主循环程序的设计第57-58页
     ·主程序流程第57-58页
     ·主程序部分程序第58页
   ·程序初始化设计第58-61页
     ·初始化程序流程第58-60页
     ·初始化部分程序第60-61页
   ·无功控制模块软件设计第61-65页
     ·无功控制程序流程图第61页
     ·系统电压电流AD采样程序设计第61-63页
     ·系统电压软锁相SPLL程序设计第63-64页
     ·系统无功电流检测程序设计第64-65页
   ·系统的保护功能分析与程序设计第65-70页
     ·PT断线保护设计第65-66页
     ·CT断线保护设计第66-68页
     ·主电路失电保护第68页
     ·过电流(负载、装置)保护设计第68页
     ·短路电流(负载、装置)设计第68页
     ·瞬时过流保护电流(负载、装置)设计第68-70页
第六章 系统仿真及模拟实验第70-82页
   ·基于matlab的磁阀式可控电抗器的特性仿真第70-77页
     ·Matlab/PSB简介第70页
     ·基于matlab的仿真电路图第70-71页
     ·电抗器特性仿真第71-75页
     ·电抗器补偿仿真第75-77页
   ·无功补偿模拟实验第77-82页
     ·信号采集调理模拟实验第77-79页
     ·补偿模拟实验第79-82页
第七章 总结与展望第82-84页
   ·总结第82-83页
   ·展望第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
学位论文评阅及答辩情况表第88页

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