快速响应磁控电抗器无功补偿系统研究
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 课题背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 无功补偿技术的发展现状 | 第15-19页 |
1.2.1 传统无功补偿装置 | 第15页 |
1.2.2 新型无功补偿装置 | 第15-19页 |
1.3 磁控电抗器的研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 磁控电抗器原理 | 第21-40页 |
2.1 无功补偿原理 | 第21-24页 |
2.1.1 无功补偿基本概念 | 第21-22页 |
2.1.2 确定无功补偿容量的方法 | 第22-24页 |
2.2 磁控电抗器结构和工作原理 | 第24-27页 |
2.3 磁控电抗器的数学模型 | 第27-36页 |
2.3.1 磁控电抗器磁路方程 | 第27-29页 |
2.3.2 磁控电抗器的电磁方程 | 第29-34页 |
2.3.3 磁控电抗器的等效电路 | 第34-36页 |
2.4 磁控电抗器特性分析 | 第36-39页 |
2.4.1 磁控电抗器的伏安特性 | 第36页 |
2.4.2 磁控电抗器的控制特性 | 第36-38页 |
2.4.3 磁控电抗器响应特性 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 快速响应磁控电抗器的原理和仿真 | 第40-56页 |
3.1 常见提高磁控电抗器的基本方式 | 第40-44页 |
3.1.1 增加直流控制电压 | 第40-42页 |
3.1.2 励磁电容向控制回路放电 | 第42-43页 |
3.1.3 混合励磁方式 | 第43-44页 |
3.1.4 三种加快MCR响应速度方法对比 | 第44页 |
3.2 快速响应磁控电抗器工作原理 | 第44-47页 |
3.2.1 快速响应磁控电抗器电路拓扑 | 第44-45页 |
3.2.2 快速响应磁控电抗器工作状态分析 | 第45-46页 |
3.2.3 励磁电容容量和电压的选择 | 第46-47页 |
3.3 磁控电抗器仿真建模 | 第47-55页 |
3.3.1 磁控电抗器的MATLAB/PSB模型 | 第47-51页 |
3.3.2 常规励磁MCR响应特性分析 | 第51-52页 |
3.3.3 快速MCR响应特性分析 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 无功补偿系统的软硬件设计 | 第56-72页 |
4.1 主控板硬件设计 | 第57-59页 |
4.1.1 TMS320F2812介绍 | 第57-58页 |
4.1.2 AD7606介绍 | 第58-59页 |
4.1.3 DSP供电电路设计 | 第59页 |
4.1.4 通信电路设计 | 第59页 |
4.1.5 外扩存储电路设计 | 第59页 |
4.2 人机交互界面硬件设计 | 第59-61页 |
4.3 外围系统硬件设计 | 第61-65页 |
4.3.1 采样调理电路 | 第61-62页 |
4.3.2 同步信号电路 | 第62-63页 |
4.3.3 晶闸管驱动电路 | 第63页 |
4.3.4 IGBT驱动电路 | 第63-65页 |
4.4 无功补偿控制系统的关键算法 | 第65-68页 |
4.4.1 电网特征参数检测算法 | 第65-67页 |
4.4.2 有理插值法计算触发角 | 第67-68页 |
4.4.3 快速MCR控制算法 | 第68页 |
4.5 无功补偿系统软件设计 | 第68-71页 |
4.5.1 主程序流程图 | 第68-69页 |
4.5.2 同步信号捕获模块 | 第69页 |
4.5.3 AD采样模块 | 第69-70页 |
4.5.4 快速励磁模块 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 样机实验 | 第72-80页 |
5.1 实验平台的搭建 | 第72-73页 |
5.2 磁控电抗器测试 | 第73-77页 |
5.2.1 伏安特性实验 | 第74页 |
5.2.2 控制特性实验 | 第74-76页 |
5.2.3 响应特性实验 | 第76-77页 |
5.3 快速响应MCR无功补偿模拟实验 | 第77-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
总结和展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |