| 【中文题名】 | 100Mvar SVC在220KV系统中的应用研究 |
| 【英文题名】 | Application Study of 100Mar SVC on 220KV Power Grid |
| 【学科专业】 | 电气工程 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-7-5 |
| 【中关键词】 | 动态无功补偿,静止无功补偿器,网络损耗,电能质量,, |
| 【英关键词】 | dynamic reactive power compensation,SVC,power loss,power quality, |
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>输配电工程、电力网及电力系统>电力系统的自动化>自动调整> |
| 【论文摘要】 | 我国电网建设和运行中,长期存在的一个问题是无功补偿容量不足和配备不合理,特别是可调节的无功容量不足,快速响应的无功调节设备更少。随着电力系统的发展,各种新型冲击性负荷使低压配电网上的电压波动频繁,大型半导体整流设备等在电网中造成谐波,使电压质量变差,影响了原先设备的工作。同时新的敏感设备大量出现,对电能质量提出了更高的要求,因此迫切需要改善电能质量的设备来抑制电网的无功冲击和谐波污染。
本论文通过对鞍山220kV红旗堡变100Mvar SVC的详细分析,结合实际运行经验,提出了采用SVC技术并依靠科学的控制策略是抑制电网电压波动,改善电能质量一种良好途径。同时指出SVC的投运,具有减少系统网络损耗、提高系统的稳定性等多种优势。 |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
3 |
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ABSTRACT |
3-6 |
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第一章 引言 |
6-9 |
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1.1 问题的提出 |
6-7 |
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1.2 目的和意义 |
7-8 |
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1.3 本文的主要研究内容 |
8-9 |
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第二章 基础理论 |
9-14 |
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2.1 有功功率和无功功率的概念 |
9-10 |
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2.2 输电网中主要电力元件的损耗 |
10-12 |
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2.2.1 电力输电线路 |
10-11 |
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2.2.1.1 输电线路末端有集中负荷情况 |
10 |
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2.2.1.2 输电线路负荷均匀分布情况 |
10-11 |
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2.2.2 电力变压器 |
11-12 |
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2.2.3 电力补偿电容器 |
12 |
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2.2.4 电力补偿电抗器 |
12 |
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2.3 小结 |
12-14 |
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第三章 无功补偿原理、作用及控制 |
14-21 |
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3.1 无功补偿原理、作用 |
14-17 |
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3.1.1 提高功率因数,降低设备容量,减少功率损耗 |
14-16 |
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3.1.2 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量 |
16-17 |
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3.2 无功控制方法 |
17-19 |
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3.3 无功补偿方式 |
19 |
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3.4 无功补偿装置发展情况 |
19-20 |
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3.5 小结 |
20-21 |
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第四章 静止无功补偿器概述 |
21-27 |
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4.1 静止无功补偿器的分类 |
21-25 |
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4.1.1 FC-TCR型SVC |
21-23 |
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4.1.1.1 结构与控制原理 |
21-22 |
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4.1.1.2 外特性和动态性能 |
22-23 |
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4.1.2 TSC-TCR型SVC |
23-25 |
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4.1.2.1 结构与控制原理 |
23-24 |
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4.1.2.2 外特性和动态性能 |
24-25 |
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4.1.3 MSC-TCR型SVC |
25 |
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4.2 用SVC进行电压控制的原理 |
25-26 |
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4.3 小结 |
26-27 |
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第五章 220kV红旗堡变电所SVC概述 |
27-33 |
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5.1 鞍山地区电网及红旗堡变电所简介 |
27-28 |
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5.2 红旗堡变SVC介绍 |
28-32 |
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5.2.1 基本构成 |
28-29 |
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5.2.2 控制策略 |
29-32 |
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5.2.2.1 控制策略原则 |
29-30 |
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5.2.2.2 电压和无功的综合控制 |
30-32 |
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5.3 小结 |
32-33 |
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第六章 SVC对鞍山地区电网的影响 |
33-43 |
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6.1 理论计算 |
33-40 |
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6.1.1 潮流及稳定计算的条件 |
33 |
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6.1.2 潮流及稳定计算的运行方式安排 |
33-34 |
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6.1.3 计算结果 |
34-38 |
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6.1.4 计算结论 |
38-40 |
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6.2 实际效果 |
40-42 |
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6.3 小结 |
42-43 |
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第七章 结论 |
43-44 |
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参考文献 |
44-46 |
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致谢 |
46-47 |
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在学期间发表的学术论文和参加科研情况 |
47 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.378780 |