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矿热炉混合型动态无功补偿关键技术研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-6页 | ABSTRACT | 第6-7页 | 第一章 绪论 | 第11-19页 | 1.1 课题研究目的及意义 | 第11-12页 | 1.2 矿热炉对电能质量的影响 | 第12-14页 | 1.2.1 短网功率因数低 | 第12页 | 1.2.2 短网电压波动与闪变 | 第12-13页 | 1.2.3 短网谐波电流及电压波形畸变 | 第13页 | 1.2.4 短网电压三相不平衡 | 第13-14页 | 1.3 矿热炉无功补偿的主要类型 | 第14-16页 | 1.3.1 电力电容器 | 第14-15页 | 1.3.2 无源滤波器 | 第15页 | 1.3.3 静止无功补偿器 | 第15-16页 | 1.3.4 静止同步无功补偿器 | 第16页 | 1.4 国内外矿热炉无功补偿研究现状概述 | 第16-17页 | 1.5 课题主要研究工作 | 第17-19页 | 第二章 矿热炉的电气特性分析 | 第19-29页 | 2.1 矿热炉的电气构成 | 第19-20页 | 2.2 矿热炉变压器等效电路与电气参数 | 第20-21页 | 2.3 短网等效阻抗 | 第21-24页 | 2.3.1 等效电阻 | 第22-23页 | 2.3.2 等效电抗 | 第23-24页 | 2.4 矿热炉负载等效电阻 | 第24-26页 | 2.5 矿热炉供电系统建模分析 | 第26-27页 | 2.6 本章小结 | 第27-29页 | 第三章 矿热炉混合型无功补偿装置的主电路 | 第29-41页 | 3.1 混合型无功补偿装置的主要类型 | 第29-32页 | 3.1.1 FC+SVC组合 | 第29-30页 | 3.1.2 FC+STATCOM组合 | 第30页 | 3.1.3 FC+TSC+STATCOM组合 | 第30-31页 | 3.1.4 APF+SVC组合 | 第31-32页 | 3.2 FC-TSC-STATCOM型动态无功补偿装置的整体结构 | 第32-34页 | 3.3 工作原理 | 第34-36页 | 3.3.1 FC和TSC型SVC的工作原理 | 第34页 | 3.3.2 STATCOM的工作原理 | 第34-36页 | 3.3.3 FC-TSC-STATCOM的工作原理 | 第36页 | 3.4 工作特性分析 | 第36-40页 | 3.4.1 FC工作特性 | 第36-37页 | 3.4.2 TSC型SVC工作特性 | 第37-38页 | 3.4.3 STATCOM工作特性 | 第38-39页 | 3.4.4 FC-TSC-STATCOM工作特性 | 第39-40页 | 3.5 本章小结 | 第40-41页 | 第四章 FC-TSC-STATCOM的控制系统 | 第41-63页 | 4.1 FC的投切控制 | 第41页 | 4.2 TSC型SVC的控制 | 第41-48页 | 4.2.1 控制方法 | 第41-44页 | 4.2.2 仿真分析 | 第44-48页 | 4.3 TSC的分相控制 | 第48-51页 | 4.3.1 控制方法 | 第48-50页 | 4.3.2 仿真分析 | 第50-51页 | 4.4 STATCOM的控制 | 第51-56页 | 4.4.1 控制方法 | 第51-52页 | 4.4.2 仿真分析 | 第52-56页 | 4.5 FC-TSC-STATCOM混合型动态无功补偿协调控制 | 第56-60页 | 4.6 总体控制仿真分析 | 第60-61页 | 4.7 本章小结 | 第61-63页 | 第五章 混合型动态无功补偿装置的整体设计 | 第63-77页 | 5.1 主电路设计 | 第63-66页 | 5.1.1 FC电力电容器接线设计 | 第63页 | 5.1.2 TSC电容器分组方式设计 | 第63-64页 | 5.1.3 STATCOM连接电抗器与直流电容器设计 | 第64-66页 | 5.2 FC-TSC-STATCOM混合型动态补偿装置容量分配设计 | 第66-69页 | 5.2.1 容量计算所需参数 | 第66-67页 | 5.2.2 容量计算 | 第67-69页 | 5.3 控制系统设计 | 第69-76页 | 5.3.1 硬件电路设计 | 第69-73页 | 5.3.2 软件电路设计 | 第73-76页 | 5.4 本章小结 | 第76-77页 | 总结与展望 | 第77-79页 | 参考文献 | 第79-84页 | 致谢 | 第84-85页 | 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文) | 第85-86页 | 附录B(攻读学位期间获奖情况) | 第86页 |
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