非线性瞬时无功快速检测技术及其数字化实现
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
·电力系统的负荷现状 | 第13页 |
·常用交流电量检测算法 | 第13-14页 |
·无功补偿装置的发展 | 第14-16页 |
·无功补偿装置的类型 | 第14-16页 |
·TSC 基本原理 | 第16页 |
·TSC 应用中存在的问题 | 第16-18页 |
·算法实时性和准确性 | 第17页 |
·晶闸管耐压问题 | 第17-18页 |
·本课题主要研究内容 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第二章 无功补偿装置整体设计方案 | 第19-25页 |
·系统设计 | 第19-24页 |
·装置一次接线设计 | 第19-20页 |
·电容器组参数设计 | 第20-21页 |
·电磁耦合系统设计 | 第21页 |
·固态继电器设计 | 第21-22页 |
·保护电路设计 | 第22页 |
·散热器设计 | 第22页 |
·高压互感器设计 | 第22-23页 |
·供电电源设计 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 控制系统硬件电路及参数设计 | 第25-35页 |
·控制器系统设计 | 第25-27页 |
·控制器总体结构 | 第25-26页 |
·核心控制芯片 | 第26-27页 |
·交流采样电路设计 | 第27-28页 |
·人机接口 | 第28-30页 |
·键盘设计 | 第29-30页 |
·显示设计 | 第30页 |
·A 相同步触发电路 | 第30-31页 |
·上电复位模块 | 第31-32页 |
·系统抗干扰考虑 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 控制系统软件及算法设计 | 第35-47页 |
·软件系统结构 | 第35-36页 |
·软件基本功能模块 | 第35页 |
·主程序流程 | 第35-36页 |
·基于瞬时无功功率理论的无功电流检测 | 第36-41页 |
·无功电流的实时检测 | 第37-39页 |
·数字滤波 | 第39-40页 |
·方法特点 | 第40-41页 |
·编程技巧提高运算速度 | 第41页 |
·捕获触发时刻 | 第41-42页 |
·投切控制 | 第42-44页 |
·按功率因数确定补偿容量 | 第43页 |
·投切相关保护 | 第43-44页 |
·参数校正 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 系统仿真 | 第47-57页 |
·仿真软件简介 | 第47页 |
·系统模型建立 | 第47-54页 |
·电源模型 | 第48页 |
·线路模型 | 第48页 |
·负载模型 | 第48-49页 |
·补偿系统模型 | 第49-52页 |
·控制器模型 | 第52-54页 |
·仿真结果分析 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 现场安装与运行 | 第57-61页 |
·概述 | 第57-58页 |
·运行数据 | 第58-59页 |
·实验结果 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-62页 |
·论文完成的主要工作及结论 | 第61页 |
·存在的问题及改进建议 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
附录1 | 第66-75页 |
附录1.1 同步触发模块 | 第66-67页 |
附录1.2 瞬时无功算法模块 | 第67-70页 |
附录1.3 数字滤波模块 | 第70-73页 |
附录1.4 电容过零投切模块 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |