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风电场智能无功补偿装置的设计

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 课题的背景与意义第7-9页
        1.1.1 无功功率的危害第7-8页
        1.1.2 无功补偿研究现状和发展趋势第8-9页
    1.2 无功补偿的国内外研究现状第9-10页
    1.3 本文的主要工作第10-12页
第二章 无功补偿总体方案设计第12-18页
    2.1 无功补偿的主要类型第12-13页
        2.1.1 并联电容器/电抗器第12页
        2.1.2 静止无功补偿器(SVC)第12页
        2.1.3 静止同步补偿器(STATCOM)第12-13页
    2.2 STATCOM基本原理第13-16页
    2.3 TSC的基本原理和运行特性第16-17页
    2.4 无功补偿整体方案选择第17页
    2.5 本章小结第17-18页
第三章 风电场无功补偿装置参数计算第18-29页
    3.1 风电场无功补偿容量计算第18-23页
        3.1.1 风电场基本情况第18页
        3.1.2 风电场无功功率特点第18-19页
        3.1.3 补偿要求指标第19-20页
        3.1.4 风电场主要的无功损耗组成第20页
        3.1.5 无功补偿容量计算第20-22页
        3.1.6 无功容量的分配第22-23页
    3.2 链式STATCOM方案设计第23-25页
    3.3 TSC无功补偿的控制策略第25-28页
        3.3.1 TSC电容投切控制方法第25-27页
        3.3.2 TSC主电路连接方式第27-28页
    3.4 无功补偿智能控制策略第28页
    3.5 本章小结第28-29页
第四章 STATCOM的控制及仿真第29-44页
    4.1 无功功率控制第29-30页
    4.2 输出电压控制第30-35页
        4.2.1 单极性正弦脉宽调制SPWM第30-32页
        4.2.2 倍频调制技术第32-33页
        4.2.3 载波移相SPWM第33-35页
    4.3 无功补偿装置的仿真建模第35-39页
        4.3.1 单极倍频SPWM信号产生第35-37页
        4.3.2 单个模块模型第37页
        4.3.3 单相桥臂的模型第37-39页
    4.4 STATCOM数学模型第39-43页
        4.4.1 坐标变换第39-40页
        4.4.2 STATCOM动态模型第40-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 风电场智能无功补偿装置的设计第44-56页
    5.1 STATCOM主电路结构第44页
    5.2 SVG单元模块的设计第44-45页
        5.2.1 SVG系统组成第44-45页
        5.2.2 功率模块的选择第45页
    5.3 控制电路设计第45-49页
    5.4 系统软件设计第49-55页
    5.5 本章小结第55-56页
第六章 全文总结与展望第56-57页
    6.1 全文总结第56页
    6.2 存在的不足和展望第56-57页
参考文献第57-60页
致谢第60页

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