摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 电阻炉供电电源系统发展概述 | 第12-14页 |
1.2.2 不同工况下电阻炉能耗及电能质量问题 | 第14-17页 |
1.3 谐波与无功功率产生的原因和危害 | 第17-18页 |
1.4 谐波抑制与无功功率补偿的措施 | 第18-19页 |
1.5 论文主要研究内容及各章节安排 | 第19-21页 |
第2章 谐波治理和无功补偿需求分析 | 第21-36页 |
2.1 大功率高温电阻炉供电系统及电能质量问题 | 第21-25页 |
2.1.1 供电系统主回路结构 | 第21-23页 |
2.1.2 控制系统主要结构 | 第23-24页 |
2.1.3 晶闸管交流调压电路分析 | 第24-25页 |
2.2 不同工况条件下电能质量问题分析 | 第25-29页 |
2.2.1 加热元件的性能 | 第25-27页 |
2.2.2 不同工况条件下的电能质量问题 | 第27-29页 |
2.3 大功率高温电阻炉电能质量测试数据分析与总结 | 第29-34页 |
2.3.1 现场数据测试与分析 | 第29-31页 |
2.3.2 仿真分析 | 第31-33页 |
2.3.3 电能质量问题总结 | 第33-34页 |
2.4 电能质量治理方案的提出 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 高效节能型电阻炉供电电源系统 | 第36-57页 |
3.1 原供电方式运行机理分析 | 第37-41页 |
3.1.1 运行机理分析 | 第37-39页 |
3.1.2 仿真分析 | 第39-41页 |
3.2 电源分级控制技术 | 第41-52页 |
3.2.1 可行性分析 | 第41-44页 |
3.2.2 暂态过程分析 | 第44-46页 |
3.2.3 仿真分析 | 第46-52页 |
3.3 控制系统设计 | 第52-54页 |
3.3.1 采样电路设计 | 第52-53页 |
3.3.2 执行机构的设计 | 第53-54页 |
3.4 软件部分实现 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 谐波抑制与无功补偿技术 | 第57-86页 |
4.1 拓扑结构与机理分析 | 第57-60页 |
4.1.1 谐波抑制机理分析 | 第58-59页 |
4.1.2 无功补偿机理分析 | 第59-60页 |
4.2 无源滤波器的参数设计 | 第60-63页 |
4.2.1 单调谐LC滤波器的原理分析 | 第61-62页 |
4.2.2 单调谐LC滤波器的参数设计 | 第62-63页 |
4.3 有源滤波器的控制策略 | 第63-69页 |
4.3.1 传统电压外环PI控制 | 第63-64页 |
4.3.2 无差拍电压外环预测控制 | 第64-65页 |
4.3.3 无差拍电流内环预测控制 | 第65-67页 |
4.3.4 仿真分析 | 第67-69页 |
4.4 有源滤波器的模块化设计 | 第69-78页 |
4.4.1 模块化设计与容量计算 | 第69-71页 |
4.4.2 负载电流谐波检测技术 | 第71-73页 |
4.4.3 主电路设计 | 第73-76页 |
4.4.4 控制系统设计 | 第76-78页 |
4.5 模块化APF热损耗分析 | 第78-82页 |
4.5.1 功率模块的发热分析 | 第78-80页 |
4.5.2 输出滤波电感发热分析 | 第80-81页 |
4.5.3 散热系统设计 | 第81-82页 |
4.6 模块化有源滤波器的软件设计 | 第82-84页 |
4.6.1 主程序设计 | 第82-84页 |
4.6.2 中断子程序设计 | 第84页 |
4.7 本章小结 | 第84-86页 |
第5章 装置研制与工程应用 | 第86-100页 |
5.1 装置研制 | 第86-96页 |
5.1.1 治理装置整体设计 | 第86页 |
5.1.2 治理效果仿真分析 | 第86-93页 |
5.1.3 装置主要性能指标 | 第93-95页 |
5.1.4 现场投运效果 | 第95-96页 |
5.2 经济效益分析 | 第96-98页 |
5.2.1 降低用户补偿装置的容量 | 第96-97页 |
5.2.2 减小变压器和输电线路的损耗 | 第97-98页 |
5.3 社会效益分析 | 第98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
总结与展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
附录A 攻读学位期间获得的研究成果 | 第106页 |