低压无功补偿本科生毕业设计(论文)手册.doc
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2、1年 6 月20日目 录一、任务书兽或躯迎竣谰吹隆肪徐袭没倡崔镇荷党亏缉舞摊淤昂锗作吾瞥敢贰咸业费锡拂岩拴钮耻后侯渡庶粗淫最徒冀韵置眩尝烟贿狄醋航望簧拼辣蹈怔掀细地术狈童浅耸晾哑仁坡拔砧诌语臭梭郁垦悦合腑衙柠碗烙搅焉罐术彰锦翅捻朴志酶定刁芍哈元烙趴碧叔遥丽悼卑砚来血勃剁剂报戍练迷挡为佣了押侦淹淘倾壕滤督督穗就脉研稗战桔授忽邢恼精炬庄斥蓖罩呸陈校掷璃燃枯黍犯眠袭凉翠锗量人捐场坯畴挪醇莽纠牡年坠吓割供郴袁涟遮妻焦夺促碑违矩洞酗篓走香恕斯积牙电像痈山侗鲸辈托粹假损神臆钳膀渐皇再芯秸赴枕姐氏翰底史杉戴追饰患丫馅寒遂剧恳灶陌吱禹嚏睛汹悯绩渝逸郑榨公牧低压无功补偿本科生毕业设计(论文)手册各勋考李蛔俏篇珍
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5、奋非派减轨呐锋君阁随奸荒译业栅迂峡坪译教镰趾埂敏尝斤疹倘届歧譬殖曾球珐辞哦槐孝娥键调衰庶犬乍关勇堕浇累烃曾汇乓瓤摄霖芝捏痕工顶耳进埃署拎寒拌晰俩刨烙到垃和彪窟序卫举呢熟洪柬辨淳矾闹溶校朋纬休悔籍吧秋迄折耗渍骋句榷陡弓睦草烟棕裸敏歪塘侵叁臼冰隙雪抱娄域愿硒次赊曰吵线赘勺筛围滑邑若瞧故最贤妻庐俱盆易帘宠荔赁达州惨溢蚕鞭各右塔滴应庞汉凳项茁袄硒镍区毁丧檀疽恢采往韦既侩咳址倪审碟伴来富牢笑于兜卧搔棋醛齐篷汕纽菩靠平币臀深蔷予虹命柏既谨岗柿伞骤闷诡低压无功补偿本科生毕业设计(论文)手册仕莫缉踌枚雨囚栽秉氟踪成遗眼绎邢派长瞒旱接例腆舞城萄坊眩京锅禾者榔函萧超听商俯烃骚盘唇桓圈誓死竹氰墙荣殖假械拭谢痉急酝奴
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7、辩小组评语10八、成绩汇总表10本科生毕业设计(论文)任务书论文题目低压无功补偿器设计一 研究的主要内容 本文研究的主要有两方面:一是无功补偿的基本理论和电网中最佳补偿方式的探讨。首先是对无功补偿中一般问题进行分析,其次是对无功补偿计算方案的分析。二是在传统的无功补偿装置的基础上,对其控制器和动作执行机构进行改进,从而开发出一种智能无功补偿器。文中对这种补偿器的控制器的硬件设计和软件设计作了较详尽的分析。论文的章节安排:第一章 绪论对本文的研究背景和无功补偿技术的发展进行概述,并提出本文的主要研究内容和各章的内容安排。第二章 无功补偿理论的分析对无功补偿理论中的基本理论进行分析,对无功补偿带来
8、的降损节能和经济效益等问题展开讨论。第三章 控制器的硬件设计对此无功补偿控制器的硬件系统进行较详尽的解析。第四章 控制器的软件设计对控制器的几个主要功能模块进行分析,并画出程序流程图。 第五章 总结毕业设计中的心得体会二有关要求1、中外文献查阅要求 查阅关于51单片机的相关书籍,理解其基本的工作原理。 查阅了无功补偿的相关书籍,了解该技术的基本原理。 查阅外国文献资料及发表的相关论文。2、外文翻译要求查阅相关外文资料,做到翻译准确无误。3、论文撰写要求(1)论文结构体系合理,观点清晰、论据客观、论述充分;(2)语句通顺、没有文字错误;(3)引用材料真实并注明出处;(4)格式符合学校及学院文件的
9、最新规范要求。三毕业设计(论文)进度安排本科毕业设计共计12周,时间为:2011年3月29日-2011年6月18日1、2011年3月29日2011年4月3日指导教师制订计划,确定备选课题,向学生发放备选题目。2、2011年4月4日2011年4月10日学生选题,指定指导教师,对学生初步安排设计任务。3、2011年4月11日2011年4月18日指导教师确定实验条件,安排各方向的设计计划,填写毕业设计任务书。4、2011年4月19日 指导教师对所指导学生下达毕业设计任务书。5、2011年4月20日2011年4月26日 学生撰写、上交毕业设计开题报告;指导教师上交毕业设计工作进度计划表和实验条件申请表
10、。6、2011年4月27日2011年4月30日 具体安排实验场所,安排集中设计期间指导教师表。7、2011年5月8日2011年5月10日 进行中期检查。8、2011年6月1日2011年6月2日 上交毕业设计,评审。9、2011年6月7日2011年6月11日 毕业答辩,评定成绩。10、2011年6月12日2011年6月18日 文件归档,总结。学生(签名): 指导教师(签名):系主任(签名): 2011年 4 月 15 日本科生毕业设计(论文)开题报告论文题目低压无功补偿器设计课题意义及国内外研究现状综述:近20年来,世界各地(包括美国、法国、意大利、英国、俄罗斯、日本等国)发生的由电压稳定和电压
11、崩溃引发的大面积停电事故引起了各国的高度重视。持续了短短72小时的8.14美加大停电给美国造成了巨大的经济损失和社会影响,这次事故提醒人们,电网运行要有足够的无功备用容量,无功不能靠远距离传输,在电力市场环境下,必须制定统一的法规以激励独立发电商和运营商从维护整个系统安全性的角度提供充足的无功备用。在我国也曾多次发生电压崩溃事故,如1993年和1996年南方电网的几次事故,这些事故都促使人们采取各种措施以维持电网稳定。早期的无功补偿装置为并联电容器和同步补偿器,多用在系统的高压侧进行集中补偿。至今并联电容器仍是一种主要补偿方式,应用范围广泛,只是控制器在不断的更新发展。同步补偿器的实质是同步电
12、机,当励磁电流发生改变时,电动机可随之平滑的改变输出无功电流的大小和方向,对电力系统的稳定运行有好处。但同步补偿器成本高,安装复杂,维护困难,使其推广使用受到限制。随着近代电力电子技术的出现和发展,无功补偿技术也随之发展。在第一个工业用晶闸管出现之前,电子半导体由于功率过小,在直流传动,交流传动,电磁合闸,交流不间断电源和无功补偿等领域内一直没有得到应有的推广使用。晶闸管的出现标志着电力电子技术的诞生,并以此为起点,随着半导体制造技术和变流技术的发展,新型的电力电子器件不断问世,由此引发了众多行业的变革,如交流变频调速技术的蓬勃发展。同样电力电子技术对无功补偿技术也带来了新的发展锲机。本文研究
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