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串联补偿技术在10kV配电网(农网)中的应用性研究与分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景及其意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 串联电容补偿的研究现状第11-13页
        1.2.2 串联电容补偿对改善配电网电压质量的研究现状第13-14页
        1.2.3 串、并联补偿配合兼容性问题的研究现状第14-15页
    1.3 本章小结第15-16页
第2章 配电网串联补偿技术基本原理及其优势第16-23页
    2.1 引言第16页
    2.2 串联电容补偿在配电网中的应用原理第16-19页
    2.3 补偿容量以及补偿位置的选择研究第19-22页
        2.3.1 串联电容补偿位置的选择第19-20页
        2.3.2 串联电容补偿容量的计算第20-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 串联电容补偿在10kV配网中的适应性研究第23-39页
    3.1 引言第23页
    3.2 串、并联补偿原理及效果的对比分析第23-27页
        3.2.1 串、并联补偿原理对比分析第23-25页
        3.2.2 串、并联补偿效果对比分析第25-27页
    3.3 串联电容补偿对于不同负荷的适应性第27-31页
        3.3.1 串联电容补偿对不同功率因数负荷的适应性第27-28页
        3.3.2 串联电容补偿对不同波动程度负荷的适应性第28-31页
    3.4 串联电容补偿对分布式能源的适应性第31-38页
        3.4.1 串联电容补偿对小水电的适应性第31-34页
        3.4.2 串联电容补偿对风力发电的适应性第34-37页
        3.4.3 串联电容补偿对分布式能源适应性的总结第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 新型串联补偿方案第39-45页
    4.1 引言第39页
    4.2 配电网中串联电容器引起的铁磁谐振问题第39-42页
        4.2.1 铁磁谐振的基本概念第39-40页
        4.2.2 串补电容器投入配电线路时引起铁磁谐振仿真第40-41页
        4.2.3 铁磁谐振的治理方法第41-42页
    4.3 新型串联补偿方案第42-44页
        4.3.1 新型串联补偿方案的拓扑结构第43页
        4.3.2 新型串联补偿方案仿真效果分析第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第5章 串联补偿技术在广西河池地区10kV农村电网中的应用第45-58页
    5.1 项目概况第45-47页
        5.1.1 广西河池10kV亮山线路现状第45页
        5.1.2 河池 10kV亮山线需要解决的问题第45-46页
        5.1.3 本项目要达到的目标第46-47页
    5.2 河池10kV亮山线串补方案的提出第47-53页
        5.2.1 设计原则第47-48页
        5.2.2 串补前电压分布第48-49页
        5.2.3 补偿点与串补容量的选择第49-52页
        5.2.4 最终方案的选取第52-53页
    5.3 补偿方案效果分析第53-57页
        5.3.1 串补安装后对电压的提升第53-56页
        5.3.2 串补安装后对线路输送能力的提升第56页
        5.3.3 串补安装后的线损大幅降低第56-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第6章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第65-66页
致谢第66页

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