摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·无功功率补偿的历史与现状 | 第12-18页 |
·无功功率补偿的分类 | 第12-13页 |
·无功功率补偿的发展史 | 第13-17页 |
·无功功率补偿技术的现状和发展方向 | 第17-18页 |
·课题研究的目的 | 第18页 |
·课题研究主要内容及方法 | 第18-19页 |
第2章 无功功率理论 | 第19-30页 |
·无功功率理论的研究历史 | 第19-20页 |
·传统功率理论 | 第20-23页 |
·正弦电路的功率定义 | 第20-22页 |
·非正弦电路的功率定义 | 第22-23页 |
·瞬时无功功率理论 | 第23-27页 |
·瞬时功率概念 | 第23-24页 |
·瞬时无功功率理论 | 第24-27页 |
·Akagi H.瞬时功率理论的缺陷 | 第27页 |
·广义瞬时功率理论 | 第27-29页 |
·用向量表示的瞬时功率理论 | 第27-28页 |
·αβ0坐标系下的瞬时功率理论 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 无功功率测量方法 | 第30-50页 |
·无功功率传统测量方法 | 第30-31页 |
·基于瞬时无功功率理论的实时检测 | 第31-33页 |
·瞬时无功功率测量的新方法 | 第33-46页 |
·无功功率测量新方法原理 | 第33页 |
·无功功率测量新方法理论验证 | 第33-36页 |
·无功功率测量新方法仿真验证 | 第36-41页 |
·无功功率测量新方法电路实现 | 第41-46页 |
·利用OrCAD 软件仿真电路 | 第46-48页 |
·OrCAD 软件简介 | 第46页 |
·利用OrCAD 软件仿真的电路波形图 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第4章 基于PWM 技术的无功补偿装置 | 第50-64页 |
·固定电容—晶闸管控制电抗器型无功补偿器(FC-TCR) | 第50-52页 |
·FC-TCR 基本结构和工作原理 | 第50-51页 |
·谐波分析 | 第51-52页 |
·FC-TCR 电压—电流特性 | 第52页 |
·FC-PWM 控制电抗器新型无功补偿装置 | 第52-53页 |
·FC-PWM 基本结构和工作原理 | 第52-53页 |
·补偿装置电路组成 | 第53页 |
·新补偿装置主电路 | 第53-55页 |
·新补偿装置控制电路 | 第55-57页 |
·PWM 控制技术原理 | 第55页 |
·PWM 技术实现方式 | 第55-57页 |
·新补偿装置驱动电路 | 第57-61页 |
·驱动条件 | 第57-58页 |
·驱动电路基本形式 | 第58-61页 |
·无功补偿装置的整体电路图 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第5章 新补偿实验装置模拟实验 | 第64-72页 |
·器件选择和电路参数设计 | 第64-66页 |
·器件选择 | 第64-65页 |
·主电路参数设计 | 第65-66页 |
·实验分析 | 第66-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 补偿装置整体电路原理图 | 第77-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |