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基于磁阀式可控电抗器的动态无功补偿应用研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·课题研究背景及研究意义第9-10页
   ·国内外研究概况第10-11页
   ·磁阀式可控电抗器的应用领域及发展前景第11-13页
     ·应用领域第11-12页
     ·发展前景第12-13页
   ·本文所做的工作第13-15页
第2章 磁阀式可控电抗器的工作原理与特性分析第15-44页
   ·磁阀式可控电抗器的结构及工作原理第15-17页
   ·磁阀式可控电抗器的工作状态及电磁方程第17-27页
     ·磁阀式可控电抗器的磁路系统第17-19页
     ·磁饱和度第19-20页
     ·磁阀式可控电抗器的工作状态第20-21页
     ·磁阀式可控电抗器的电磁方程第21-27页
   ·磁阀式可控电抗器的等效电路第27-29页
     ·工作回路等效分析第27-28页
     ·控制回路等效分析第28-29页
   ·磁阀式可控电抗器的仿真模型第29-35页
     ·MATLAB/Simulink 仿真软件简介第29页
     ·元件仿真模型的选取第29-33页
     ·仿真参数的设置第33页
     ·磁阀式可控电抗器仿真模型第33-35页
   ·磁阀式可控电抗器特性分析与仿真第35-42页
     ·谐波特性第35-37页
     ·伏安特性第37页
     ·控制特性第37-40页
     ·响应特性第40-42页
     ·有功损耗第42页
   ·小结第42-44页
第3章 提高磁阀式可控电抗器的响应速度第44-54页
   ·提高响应速度第44-45页
   ·提高响应速度的方法第45-53页
     ·增加直流控制电压第45-47页
     ·增大抽头比来增加直流控制电压第47-48页
     ·添加外部直流控制电压源第48-49页
     ·利用充电电容器放电提高响应速度第49-52页
     ·外加直流励磁绕组第52-53页
   ·小结第53-54页
第4章 MCR 型 SVC 系统在轧钢供电系统中的设计与应用第54-80页
   ·轧钢类负荷第54-55页
     ·轧钢类负荷特点第54页
     ·轧钢负荷系统无功补偿现状第54-55页
   ·实际轧钢负荷分析第55-57页
   ·MCR 型 SVC 系统组成和特点第57-58页
   ·MCR 型 SVC 设计第58-65页
     ·数据收集第58-59页
     ·MCR 型 SVC 的补偿方式第59页
     ·MCR 型 SVC 的补偿容量第59-63页
     ·MCR 型 SVC 的设计流程图第63-65页
   ·MCR 型 SVC 系统仿真模型搭建第65-76页
     ·负载设计与仿真第65-71页
     ·三相磁阀式可控电抗器与 FC 仿真模型第71-73页
     ·MCR 控制系统设计与仿真第73-75页
     ·MCR 型 SVC 供电系统仿真模型第75-76页
   ·仿真结果分析与比较第76-79页
     ·仿真模型的正确性第76-77页
     ·仿真模型的功率因数第77-78页
     ·仿真模型的谐波电流第78-79页
   ·小结第79-80页
第5章 结论与展望第80-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第86页

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