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      電力工程碩士畢業論文提綱

      時間:2024-08-12 16:23:58 論文提綱 我要投稿
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      電力工程碩士畢業論文提綱范本

        論文提綱的作用主要表現在將畢業論文內容按照一定的構建搭建起來,以下是小編搜集整理的電力工程碩士畢業論文提綱范本,歡迎閱讀參考。

      電力工程碩士畢業論文提綱范本

        電力工程碩士畢業論文提綱范本一

        摘要 5-7

        Abstract 7-8

        1 緒論 11-21

        1.1 引言 11-12

        1.2 無功補償技術的發展 12-14

        1.3 低壓無功補償技術概述 14-19

        1.3.1 并聯電容器補償無功原理 14-15

        1.3.2 晶閘管投切電容器(TSC)暫態分析 15-16

        1.3.3 主回路接線方式 16-17

        1.3.4 低壓成套無功功率補償裝置標準 17-19

        1.4 分布式智能型無功補償系統關鍵技術 19-20

        1.5 本文章節安排 20-21

        2 智能型無功補償控制器設計 21-40

        2.1 引言 21

        2.2 基于STM32的控制器硬件設計 21-29

        2.2.1 基于Cortex-M3內核的STM32微控制器 21-22

        2.2.2 無功補償控制器總體硬件設計 22-26

        2.2.3 復合開關設計 26-29

        2.3 基于μC/OS-Ⅱ和STM32固件庫的軟件設計 29-37

        2.3.1 μc/os-Ⅱ操作系統及STM32固件函數庫 29-31

        2.3.2 總體軟件設計 31-33

        2.3.3 按功能劃分的多任務設計 33-37

        2.4 復合開關投切電容器實驗 37-39

        2.5 小結 39-40

        3 分布式智能型無功補償系統設計 40-49

        3.1 引言 40

        3.2 總體方案設計 40-41

        3.3 聯網擴容運行策略 41-44

        3.3.1 系統工作模式 41-42

        3.3.2 主、從模塊的形成及協調運行 42-44

        3.4 無功補償策略 44-45

        3.5 實驗結果及實際運行情況 45-48

        3.6 小結 48-49

        4 APF與分布式無功補償系統混合補償控制 49-65

        4.1 引言 49

        4.2 APF與無功補償電容、LC支路并聯運行 49-58

        4.2.1 APF與無功補償電容并聯運行 51-56

        4.2.2 APF與LC無源支路并聯運行 56-58

        4.3 混合補償系統結構及工作原理 58-60

        4.3.1 混合補償系統結構 58-59

        4.3.2 混合補償系統補償控制策略 59-60

        4.4 仿真結果 60-64

        4.4.1 APF與并聯電容器并聯運行新型控制策略 60-61

        4.4.2 混合補償系統補償性能 61-64

        4.5 小結 64-65

        5 總結與展望 65-67

        參考文獻 67-69

        附錄1 裝置圖片 69-70

        附錄2 碩士在讀期間論文發表情況 70-71

        致謝 71

        電力工程碩士畢業論文提綱范本二

        摘要 6-7

        Abstract 7-8

        第1章 緒論 11-20

        1.1 課題的研究背景和意義 11-13

        1.2 研究現狀 13-19

        1.2.1 水樹引發機理及影響因素 14-15

        1.2.2 電纜絕緣狀態評估 15-17

        1.2.3 電纜水樹修復技術 17-19

        1.3 本文的研究內容 19-20

        第2章 水樹老化XLPE絕緣性能的建模仿真分析 20-33

        2.1 水樹老化電纜絕緣的介電非線性現象 20-21

        2.2 水樹枝引發介電性能非線性機理初步分析 21-23

        2.2.1 勢壘模型 21-22

        2.2.2 應力作用 22-23

        2.3 含水樹XLPE絕緣介電模型 23-25

        2.3.1 整體絕緣介電模型 23-24

        2.3.2 水樹區域介電模型 24-25

        2.4 水樹老化XLPE絕緣的介電性能 25-28

        2.4.1 試驗電壓對水樹區域介電性能影響 25-26

        2.4.2 水樹長度對絕緣整體介電性能影響 26-28

        2.5 含水樹枝XLPE絕緣的有限元仿真 28-31

        2.5.1 含水樹枝XLPE絕緣仿真模型 28-29

        2.5.2 含不同長度水樹枝絕緣的有限元仿真 29-30

        2.5.3 水樹孔穴形態對仿真結果影響 30-31

        2.6 小結 31-33

        第3章 基于等溫松弛電流法與損耗電流諧波分量法的電纜老化評估 33-44

        3.1 等溫松弛電流法 33-37

        3.1.1 IRC的理論分析 33-34

        3.1.2 等效電路與計算模型 34-35

        3.1.3 基于IRC法的實例分析 35-37

        3.2 損耗電流諧波分量法 37-43

        3.2.1 水樹的非線性V-I特性 37-39

        3.2.2 損耗電流的計算方法 39-40

        3.2.3 損耗電流諧波分量仿真分析 40-43

        3.3 小結 43-44

        第4章 XLPE電纜絕緣水樹的硅氧烷修復技術 44-55

        4.1 修復液配制 44-45

        4.2 水樹老化電纜的修復試驗 45-49

        4.2.1 修復液壓力注入裝置 45-46

        4.2.2 修復過程 46-47

        4.2.3 修復機理討論 47-49

        4.3 修復前后電纜絕緣性能試驗 49-51

        4.3.1 介質損耗角正切變化 49-50

        4.3.2 絕緣電阻變化 50-51

        4.3.3 修復后電纜抗水樹性能試驗 51

        4.4 修復前后電纜電場仿真 51-53

        4.4.1 含各類水樹的電纜模型 51-52

        4.4.2 修復前后電場變化 52-53

        4.5 小結 53-55

        結論 55-57

        致謝 57-58

        參考文獻 58-64

        攻讀碩士學位期間發表的論文及科研成果 64-65

        參與的科研項目 65


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