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考虑电能质量的无功优化配置研究

论文摘要

随着电网无功负荷的增加和大量非线性、冲击性负荷的使用,使得电网无功优化计算以及静止无功补偿装置的优化设计变得越来越重要。提出了基于统计学原理的灵敏度分析方法确定电网无功补偿点,并使用编写的无功优化数值算法程序对电网无功补偿容量进行最优分布计算。依据国家电能质量的相关规定,通过无功优化计算获得变电站最优无功补偿总容量基础上,采用自主开发的SVC装置以及无源滤波器设计计算软件,针对变电站无功负荷情况,对SVC和无源滤波器进行了设计计算。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 引言
  • 1.1 问题的提出
  • 1.2 电能质量
  • 1.2.1 电能质量概述
  • 1.2.2 电能质量控制措施
  • 1.2.3 无功优化与静止无功补偿技术
  • 1.3 国内外研究现状
  • 1.4 本文主要研究内容
  • 第二章 电网潮流计算和无功优化分析
  • 2.1 电网无功优化补偿点的选择
  • 2.1.1 结合统计学原理的无功补偿点分区法
  • 2.1.2 基于统计学的分区方法
  • 2.1.3 无功补偿点的确定
  • 2.2 潮流计算及无功优化分析方法的特点及研究现状
  • 2.2.1 潮流计算方法
  • 2.2.2 无功优化分析方法
  • 2.3 电网无功优化分析
  • 2.3.1 无功补偿容量最优分布等网损微增率准则
  • 2.3.2 减小误差的措施
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 静止无功补偿器工作原理及设计计算
  • 3.1 静止无功补偿器的工作原理和特性分析
  • 3.1.1 静止无功补偿器的分类
  • 3.1.2 晶闸管控制电抗器基本原理
  • 3.1.3 晶闸管控制电抗器的谐波特性与抑制方法
  • 3.1.4 晶闸管投切电容器的工作原理
  • 3.2 SVC 配置形式及容量设计计算
  • 3.2.1 FC 配置计算
  • 3.2.2 TSC 配置计算
  • 3.2.3 FC+TCR 配置计算
  • 3.2.4 TCR+TSC 配置计算
  • 3.2.5 FC+TCR+TSC 配置计算
  • 3.2.6 TCR 的设计计算
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 滤波器设计
  • 4.1 无源滤波器的特性研究
  • 4.1.1 单调谐滤波器
  • 4.1.2 多调谐滤波器
  • 4.1.3 高通滤波器
  • 4.2 无源滤波装置方案设计
  • 4.2.1 单调谐滤波器的设计
  • 4.2.2 二阶高通滤波器的设计
  • 4.2.3 不同配置形式下的滤波器设计
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 实际电网的分析计算
  • 5.1 开发平台介绍
  • 5.2 无功优化计算以及SVC 和无源滤波器的设计
  • 5.2.1 无功优化计算程序流程
  • 5.2.2 无功优化计算
  • 5.2.3 SVC 设计算法流程
  • 5.2.4 典型变电站SVC 和滤波器设计
  • 第六章 结论和展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

    本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1769692aefd2c7579b04ece.html