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SVC电压控制原理分析及在500kV瓯海变采用SVC进行无功电压控制的可行性研究

摘要第1-3页
Abstract第3-7页
第一章 引言第7-10页
   ·FACTS技术简介第7页
   ·浙江电网无功电压现状分析第7-8页
   ·小结第8-9页
 [参考文献]第9-10页
第二章 静止无功补偿器第10-16页
   ·介绍第10-14页
     ·固定电容器第10-11页
     ·晶闸管控制电抗器第11-12页
     ·晶闸管投切电容器第12-14页
   ·小结第14页
 [参考文献]第14-16页
第三章 SVC控制器的组成第16-42页
   ·介绍第16页
   ·测量系统第16-24页
     ·电压测量第17-20页
       ·ac/dc整流第17页
       ·坐标变换第17-18页
       ·傅立叶分析第18-19页
       ·电压平方值的测量第19-20页
     ·电流测量第20-21页
     ·功率测量第21-22页
     ·测量系统的要求第22-24页
       ·矢量变送器第23-24页
       ·光学传感器第24页
   ·电压调整器第24-32页
     ·基本的调整器第24-28页
     ·电压调整器中的锁相振荡器第28-30页
       ·基本的单相振荡器第29-30页
       ·三相振荡器第30页
     ·数字式的电压调整器第30-32页
       ·数字式控制第31-32页
   ·门极触发脉冲生成器第32-35页
     ·线形化函数第32-33页
     ·触发系统的延时第33-35页
       ·晶闸管的死区时间第33-34页
       ·晶闸管触发延时时间第34-35页
   ·同步系统第35页
   ·附加的控制和保护功能第35-39页
     ·电纳(无功功率)调整器第35-37页
     ·邻近无功设备的控制第37页
     ·低电压策略第37-38页
     ·二次过电压限制器第38页
     ·TCR过流限制器第38-39页
     ·TCR平衡控制第39页
     ·非线性增益和增益监控器第39页
   ·小结第39页
 [参考文献]第39-42页
第四章 SVC电压控制原理第42-69页
   ·介绍第42页
   ·电压控制第42-57页
     ·SVC的Ⅴ-Ⅰ特性第42-44页
       ·动态特性第42-44页
       ·稳态特性第44页
     ·SVC的电压控制第44-45页
     ·在SVC动态特性中斜率的好处第45-48页
       ·降低SVC的无功额定值第46页
       ·防止频繁地在无功功率边界极值点上运行第46-48页
       ·在平行连接的SVC装置之间的负荷分配第48页
     ·SVC对系统电压的影响第48-51页
       ·在忽略耦合变压器的情况下第48-49页
       ·在考虑耦合变压器的情况下第49页
       ·系统增益第49-51页
     ·SVC电压调整器基于系统增益的简化设计第51-57页
   ·改善电压控制器响应的方法第57-67页
     ·人工增益切换第58页
     ·非线性增益第58页
     ·乒-乓控制第58-59页
     ·增益监视器第59-61页
     ·串联动态补偿第61-63页
     ·交流侧控制滤波器第63-67页
   ·小结第67页
 [参考文献]第67-69页
第五章 在温州500kV瓯海变采用SVC进行电压控制的可行性研究第69-79页
   ·500kV瓯海变和浙江电力系统第69页
   ·采用SVC进行电压控制的可行性研究第69-73页
     ·瓯海变SVC的配置和正常运行方式第69-70页
     ·瓯海变SVC的调相调压能力第70-71页
     ·SVC对系统稳定性的影响第71-72页
     ·运行方式与稳定性效果第72-73页
   ·包含SVC控制系统的电压—无功控制(VQC)策略第73-76页
     ·控制原则第73-74页
     ·控制方式第74-75页
     ·以SVC控制系统为主的控制原理第75页
     ·设备控制操作原则第75-76页
     ·闭锁条件第76页
     ·微机控制系统信号要求第76页
   ·SVC的技术经济效果第76-77页
   ·小结第77-78页
 [参考文献]第78-79页
第六章 全文总结第79-80页
附图一 2003年底浙江电网接线示意图第80-81页
附图二 2002年浙江500kV电网电量交换情况第81-82页
附图三 2003年浙江电网夏季平均高峰校核潮流第82-83页
致谢第83页

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