TA的每日心情 | 无聊 2019-12-22 22:50 |
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电子图书
| 电子图书名: |
瞬时功率理论及其在电力调节中的应用 |
| 编者: |
徐政 |
| 所属专业方向: |
电力系统 |
| 内容简介: |
本书主要阐述与电力调节器密切相关的一个理论基础——瞬时功率理论,并对不同的功率定义体系进行了深入的比较和分析,指出传统的功率定义体系不能满足现代电力电子技术发展的需要。同时书中有一半章节讲述了瞬时功率理论在包括并联型、串联型和混合型有源滤波器以及统一电能质量调节器、统一潮流控制器和通用有源线路调节器等电力调节器中的应用。书中包含有大量的实例,便于读者理解。本书适合于从事电力调节、电能质量和电力电子技术研究、开发、应用的技术人员和工程师,以及高等学校电气工程及其自动化专业的教师和研究生阅读。 |
| 出版社: |
机械工业出版社 |
| 来源: |
网络 |
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目录译者的话.
( z, ?2 a2 i) T5 {& M l9 I! b原书前言 6 j- ?* B5 `) W$ m/ {
第1章引言
1 x; z# [6 ?+ u- b1.1电功率理论的概念及其发展过程 2 t3 q7 v0 R3 ~2 o' Y1 i
1.2p-q理论在电力电子装置中的应用
5 {2 P; T' P( w+ u" r1.3电力系统中的谐波电压 / K' h3 i& J& n9 S# n! S7 w
1.4已知和未知的谐波源负载 / u& V' o2 V; T, N' H7 g
1.5谐波电流源和谐波电压源 ; I' r8 h, ?# }$ Z2 }7 w3 s t
1.6谐波补偿的基本原理 4 Y5 S! D9 w4 j2 ?1 W5 J
1.7潮流控制的基本原理
5 R$ x7 Y1 Y4 k$ F2 _0 w参考文献
* f F; |) n4 B* L8 [; l5 ]+ ?第2章电功率的定义:背景情况
- c% j2 T0 z' q) }2 m( j0 |; `2.1正弦条件下的功率定义
8 g5 d& b2 N& g1 b/ L- {2.2电压和电流相量与复阻抗 $ u7 N5 p0 F; U- T: l& y. k
2.3复功率与功率因数
; ~9 m( I3 c0 |2 M+ d6 t# M5 ^2.4非正弦条件下的功率概念——传统方法 - O9 `6 d( J) w1 i; B
2.4.1Budeanu的功率定义
4 t$ k2 N+ R8 ]5 f( S# t) M2 X2.4.2Fryze的功率定义 6 Q* R4 {2 p& E/ s$ X- x: R$ ]! ~
2.5三相系统中的电功率 ! g9 h5 z9 w# }3 X$ C, y
2.5.1三相系统的分类
- \2 }+ { C' j3 @% l, s0 y2 h.2.5.2三相对称系统中的功率 / ]4 H) C4 a1 U" _
2.5.3三相不对称系统中的功率
4 j) ^6 v+ M5 U; l I4 @2.6小结 9 \& M- }$ ]- i# [; J
参考文献 ! k3 p2 B! M. T0 K! N0 Z
第3章瞬时功率理论 - n0 s* \0 s- A( ~
3.1p-q理论的基础
5 H9 [4 @0 m: I1 I" ]; J# q3.1.1p-q理论的历史背景
, c8 L0 {0 e ^$ A3.1.2Clarke变换 + b' I* w$ Y) U) `# c* j
3.1.3基于Clarke分量的三相瞬时有功功率 C- l: U0 Y; R# B
3.1.4p-q理论定义的瞬时功率
% [- H E- i' A' n: d3 v3.2三相三线制系统中的p-q理论 : k. b, f4 [1 k) h' y
3.2.1与传统功率理论的比较
# P" {, @- i( y! H: j' w3.2.2将p-q理论用于并联电流补偿
9 h8 D/ `( O0 k' q3.2.3对偶p-q理论
) U8 L# q, q+ w; m( C4 X3.3三相四线制系统中的p-q理论 . ~/ e) p3 V. @: L
3.3.1三相正弦电压源中的零序功率
3 |+ I; H0 Y7 Y/ w; p G* Q3.3.2存在负序分量时 * j+ m% N% g! h6 `
3.3.3电压和电流中包含不对称和畸变时的一般性情况
! b {6 ~0 j9 ?3.3.4瞬时实功率、虚功率和零序功率的物理意义
9 N+ D3 f2 z+ t2 V3.3.5在p-q理论中避免Clarke变换
+ c3 B0 ?6 l) W+ _2 g3.3.6改进的p-q理论
- a0 e8 h7 z. T8 S1 f3.4瞬时abc理论 . i3 p8 B3 H/ Z8 W! D
3.4.1采用最小化方法计算有功电流和非有功电流 9 E9 s a& _. C, b
3.4.2广义Fryze电流最小化方 , u# W2 y$ `9 n, I) I& [ |
3.5p-q理论与abc理论的比较
. c4 Q Y8 B6 f2 W$ \/ [3.5.1选择需要补偿的功率分量 2 c% D" U$ A, N
3.6小结
5 c! ^: r6 t7 h6 G& W/ P Z0 H) V参考文献
7 U, i% N0 ^) e. N& K! d' Y$ Q# U8 k第4章并联型有源滤波器..
/ F* L% B+ y. `/ `2 ^4.1并联型有源滤波器的一般性描述
- j8 g( K/ T3 s) I( p- K" c, A4.1.1用于并联型有源滤波器的PWM变流器
Y' g) x' [2 }5 N' q; \4 M) T4.1.2有源滤波器的控制器
, T# ^/ t1 ^' D0 _) ~! i4.2三相三线并联型有源滤波器 $ u# a; Z% @- s" f
4.2.1用于功率恒定补偿的有源滤波器
7 e+ M% e- D- q! Y/ G4.2.2用于电流波形正弦化控制的有源滤波器
6 t+ w/ ]5 u# A! V& P7 A: p4.2.3用于电流最小化的有源滤波器
) Y2 c# e2 L! q6 B4.2.4用于谐波阻尼的有源滤波器 ) C: i. ~) e7 u+ B2 ]/ n; u
4.2.5数字控制器 ' ]( g0 P+ s2 A8 a* R
4.3三相四线并联型有源滤波器
( j' w% N. B G6 }& ?1 {8 Z& A4.3.1用于三相四线制系统的变流器拓扑
+ O3 I( j7 a, p4 e" \" i" M) C4.3.2动态滞环电流控制器
. W4 r3 p& I$ h/ p! q4.3.3有源滤波器的直流电压调节器 / t7 e; B" L! m1 T+ e% g# O
4.3.4最优功率流条件
; g$ y3 X, K) @4.3.5瞬时功率恒定控制策略 7 J+ T: t* w6 a5 o, d
4.3.6电流波形正弦化控制策略 1 `- i" Q6 g# c7 t$ z$ y
4.3.7性能分析和参数优化 " m+ f) c/ Y: D! r& P1 t' p3 Q% |5 w
4.4并联型选择谐波补偿
O ^$ l5 \4 ^ L; s8 A4.5小结
- B5 h8 p7 R/ x8 P, G参考文献 & F, h, s' j. Q7 O" ?
第5章混合型与串联型有源滤波器 3 V0 U* i& n4 \
5.1基本串联型有源滤波器
- z& E9 `# q- W& y: ?5.2串联型有源滤波器与并联型无源滤波器的结合 5 R) l% \) A+ ]* U
5.2.1一个实验系统的例子
; O- a8 v! F! L5.2.2关于混合型滤波器的几点评述
4 y. M- i5 C0 n# `5.3串联型有源滤波器与双串联二极管整流器的结合 * q' x5 ]6 g6 ]
5.3.1第1代控制电路 - G' H, H; K. K
5.3.2第2代控制电路
! Q A0 a) j8 I1 [5 R! s5.3.3稳定性分析和特性比较 8 d+ x6 a1 z% D: I% e Y/ K1 H
5.3.4开关纹波滤波器的设计 9 r. V9 q+ Z& M6 O8 p2 D
5.3.5实验结果 + m* ]/ W2 B/ K* Q/ Y1 t
5.4纯有源滤波器与混合型有源滤波器的比较
0 M- j5 V5 t i5.4.1低压无变压器的混合型有源滤波器 $ m& [% Y4 O' h5 a
5.4.2低压无变压器的并联型纯有源滤波器 " t# d6 q7 f! q% N6 N
5.4.3仿真结果的比较 , F. b \2 R/ z
5.5结论
# y; K( w6 L$ ^* m- N参考文献
! J( \0 p$ T# e& X# z4 _ T第6章串联与并联相结合的电力调节器
1 D1 Z/ N5 r7 ^/ I+ S# E7 l' }" F8 |/ }6.1统一潮流控制器
7 o1 U3 @+ S5 _; }$ H% s4 U6.1.1FACTS和UPFC原理
! J8 _! @; ~: \7 N I1 p- r6.1.2UPFC的一种设计方法
' D* ^6 o' t( R6 [6.1.3采用并联多脉波变流器的UPFC方案 0 L0 v X1 r7 y5 d
6.2统一电能质量调节器
6 y' l, |& E8 G9 w7 X5 a2 H! U* O: H6.2.1UPQC的一般性描述
( f- P7 N; D, P9 B$ g* z& x6.2.2三相四线UPQC
& s3 |& w8 J2 F# ]% X- g' z6.2.3UPQC与无源滤波器结合(混合型UPQC)
% u: _, @# Z }" \6.3通用有源线路调节器 % n# ^" d2 E7 V: l M$ R: @
6.3.1UPLC的一般性描述
+ u6 [5 d) X9 G) Y1 c$ _9 `+ D6.3.2UPLC的控制器 : T. y; z" s% ?
6.3.3UPLC的性能
' y8 \+ b& ~' L( Z$ L6.3.4一般性问题
! o# V9 d) A2 Y+ {" F6 P& V' h6.4小结
. z' @4 E' L1 y8 Z4 g5 W参考文献 |
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