谐波抑制和无功功率补偿-第3版
谐波抑制和无功功率补偿-第3版作者:王兆安 开 本:其它 书号ISBN:9787111506515 定价:59.8 出版时间:2016-01-01 出版社:机械工业出版社 |
谐波抑制和无功功率补偿-第3版 本书特色
抑制谐波和提高功率因数是涉及电力电子技术、电气自动化技术和电力系统的一个重大课题。随着电力电子技术的不断进步,新型有源谐波抑制技术和无功功率补偿技术得到了迅速的发展。本书主要介绍有源电力滤波器、混合型电力滤波器、静止无功补偿装置、静止无功发生器等谐波抑制和无功补偿新技术。对有关谐波和无功功率的基础理论、电力电子装置的功率因数和谐波分析以及传统无功功率补偿和滤波方法也做了必要的介绍。本书叙述力求简洁,强调物理概念,注重理论联系实际。 第3版主要增加了基于时域变换的谐波和无功电流检测方法、并联注入式混合型电力滤波器以及基于多电平变流器的无功功率补偿和有源电力滤波装置等内容,也对其他主要章节进行了数据(实例)更新和文字修订。 本书可作为电力电子技术、电气自动化技术及电力系统领域的工程技术人员和研究人员的参考书,也可供上述专业范围的教师和研究生阅读。
谐波抑制和无功功率补偿-第3版 内容简介
行业经典丛书,学电力电子,电力系统**之书。
谐波抑制和无功功率补偿-第3版 目录
《电气自动化新技术丛书》序言第6届《电气自动化新技术丛书》编辑委员会的话第3版前言第2版前言第1版前言第1章绪论1.1谐波问题及研究现状1.2谐波抑制1.3无功补偿1.4本书内容概述第2章谐波和无功功率2.1谐波和谐波分析2.1.1谐波的基本概念2.1.2谐波分析2.1.3公用电网谐波电压和谐波电流限值2.2无功功率和功率因数2.2.1正弦电路的无功功率和功率因数2.2.2非正弦电路的无功功率和功率因数2.2.3无功功率的时域分析2.2.4三相电路的功率因数2.2.5无功功率的物理意义2.2.6无功功率理论的研究及进展2.3谐波和无功功率的产生2.4无功功率的影响和谐波的危害2.4.1无功功率的影响2.4.2谐波的危害2.4.3谐波引起的谐振和谐波电流放大2.4.4谐波对电网的影响2.4.5谐波对旋转电机和变压器的危害2.4.6谐波对继电保护和电力测量的影响2.4.7谐波对通信系统的干扰第3章电力电子装置的功率因数和谐波分析3.1阻感负载整流电路的功率因数和谐波分析3.1.1忽略换相过程和直流侧电流脉动时的情况3.1.2计及换相过程但忽略直流侧电流脉动时的情况3.1.3计及直流侧电流脉动时的情况3.1.4阻感负载整流电路的非特征谐波3.2整流电路带滤波电容时的功率因数和谐波分析3.2.1电容滤波型桥式整流电路的功率因数和谐波分析3.2.2感容滤波型桥式整流电路的功率因数和谐波分析3.3交流调压电路的功率因数和谐波分析3.3.1移相控制单相交流调压电路的功率因数和谐波分析3.3.2移相控制三相交流调压电路的功率因数和谐波分析3.3.3通断控制交流调压电路的功率因数和谐波分析3.4周波变流电路的功率因数和谐波分析3.4.1用开关函数法对输入电流进行谐波分析3.4.2输入电流中的谐波频率和谐波含量3.4.3输入电流中的基波分量和输入端功率因数第4章无功补偿电容器和lc滤波器4.1无功补偿电容器4.1.1并联电容器补偿无功功率的原理4.1.2并联电容器补偿无功功率的方式4.1.3并联电容器补偿容量的计算4.1.4并联电容器的放电回路和自动投切4.1.5并联电容器和谐波的相互影响4.2lc滤波器4.2.1lc滤波器的结构和基本原理4.2.2lc滤波器的设计准则4.2.3单调谐滤波器的设计4.2.4高通滤波器的设计第5章静止无功补偿装置5.1无功功率动态补偿的原理5.2晶闸管控制电抗器(tcr)5.2.1基本原理5.2.2主要联结方式和配置类型5.2.3控制系统5.2.4动态性能和动态过程分析5.3晶闸管投切电容器(tsc)5.3.1基本原理5.3.2投入时刻的选取5.3.3控制系统5.3.4动态过程分析1455.4采用全控型器件的静止无功发生器(svg)5.4.1基本原理5.4.2控制方法5.4.3应用实例5.4.4发展趋势第6章谐波和无功电流的检测方法6.1基于瞬时无功功率理论的谐波和无功电流检测方法6.1.1三相电路瞬时无功功率理论6.1.2基于瞬时无功功率理论的谐波和无功电流的实时检测6.1.3瞬时无功功率理论的其他应用6.2基于时域变换的谐波与无功电流检测方法6.2.1基于时域变换的电流检测算法的基本原理6.2.2在三相四线制系统中的电流检测方法6.2.3在单相系统中的电流检测方法6.2.4电流检测中低通滤波器的设计6.2.5仿真及实验研究6.3其他谐波和无功电流检测方法6.3.1基于傅里叶分析的电流检测方法6.3.2采用人工神经网络的电流检测方法第7章有源电力滤波器7.1有源电力滤波器的基本原理7.2有源电力滤波器的系统构成和主电路形式7.2.1单独使用的有源电力滤波器的系统构成7.2.2有源电力滤波器的主电路形式7.3并联型有源电力滤波器7.3.1指令电流运算电路7.3.2电流跟踪控制电路7.3.3主电路设计7.3.4直流侧电压的控制7.3.5并联型有源电力滤波器的控制方式7.3.6并联型有源电力滤波器的稳定性分析7.4串联型有源电力滤波器7.4.1串联型有源电力滤波器的结构和基本原理7.4.2检测负载谐波电压控制方式7.4.3复合控制方式7.4.4串联型和并联型有源电力滤波器的简要对比7.5串并联型有源电力滤波器7.5.1upqc的结构和基本工作原理7.5.2upqc的补偿电压和电流指令生成方法7.5.3upqc的补偿结果第8章混合型电力滤波器8.1混合型电力滤波器的系统构成8.1.1并联混合型电力滤波器的系统构成8.1.2串联混合型电力滤波器的系统构成8.2并联混合型电力滤波器8.2.1直流并联混合型电力滤波器8.2.2apf与pf串联后与电网并联的交流混合型电力滤波器8.2.3一种新型交流并联混合型电力滤波器8.2.4并联注入式混合型电力滤波器8.3串联混合型电力滤波器8.3.1串联混合型电力滤波器的系统构成及工作原理8.3.2有源装置的容量估算8.3.3串联混合型电力滤波器的控制方法8.3.4串联混合型电力滤波器的补偿特性第9章基于多电平变流器的无功补偿和有源电力滤波装置9.1多电平无功补偿和有源电力滤波器拓扑结构9.2串联h桥静止无功发生器9.2.1工作原理和数字模型9.2.2直流侧电压控制方法9.2.3实验结果及分析9.3混合型串联h桥多电平有源电力滤波器9.3.1高低压模块直流侧电压及门槛电压选取原则9.3.2直流侧电压均衡控制9.3.3实验结果及分析9.4中点钳位型三电平有源电力滤波器9.4.1工作原理和数学模型9.4.2svpwm工作原理9.4.3中点电位分析9.4.4直流母线电压控制9.4.5实验结果及分析参考文献
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