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磁控电抗器的谐波特性及其抑制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第13-14页
    1.2 可控电抗器国内外研究概况第14-15页
    1.3 谐波分析的意义以及谐波的危害第15-16页
    1.4 本文研究的主要内容第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
第二章 磁控电抗器的原理及其控制系统第18-35页
    2.1 磁控电抗器基本结构及其工作原理第18-20页
    2.2 磁控电抗器的数学模型第20-28页
    2.3 磁控电抗器的控制系统第28-34页
        2.3.1 无功补偿系统总体概况第28-29页
        2.3.2 MCR调节器的基本功能与硬件设计第29-33页
        2.3.3 光纤触发磁控箱的硬件设计第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 磁控电抗器直流偏磁下激磁电流的计算与谐波分析第35-59页
    3.1 MCR直流偏磁的机理与谐波产生第35-38页
    3.2 磁滞模型第38-44页
        3.2.1 铁磁材料磁滞特性以及对MCR谐波的影响第38-39页
        3.2.2 常见磁滞模型第39-41页
        3.2.3 基于神经网络的磁滞模型第41-44页
    3.3 MCR的直流偏磁神经网络磁滞模型第44-51页
        3.3.1 直流偏磁神经网络磁滞模型结构第44-45页
        3.3.2 直流偏磁神经网络的建立第45-51页
    3.4 基于神经网络磁滞模型的激磁电流仿真计算第51-54页
    3.5 MCR的谐波特性第54-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 磁控电抗器谐波抑制方法第59-88页
    4.1 基于PSO算法的分级磁阀谐波抑制法第59-77页
        4.1.1 MCR分级磁阀结构的等效数学模型第60-63页
        4.1.2 分级磁阀参数与谐波特性第63-67页
        4.1.3 基于PSO算法的磁阀结构优化第67-70页
        4.1.4 磁阀优化后的谐波特性与电流波形第70-75页
        4.1.5 磁阀总长度对谐波特性的影响第75-77页
    4.2 基于外延三角接线方式的谐波抑制法第77-82页
        4.2.1 外延三角接线方式的数学模型第77-80页
        4.2.2 外延三角接线方式的电流特性第80-82页
    4.3 基于曲折形接线方式的谐波抑制法第82-87页
        4.3.1 曲折形接线方式的数学模型第82-85页
        4.3.2 曲折形接线方式的电流特性第85-87页
    4.4 本章小结第87-88页
第五章 磁控电抗器的有限元建模分析第88-100页
    5.1 有限元分析与ANSYS简介第88-91页
        5.1.1 有限元分析方法第88-90页
        5.1.2 ANSYS简介第90-91页
    5.2 基于ANSYS的磁控电抗器仿真建模第91-95页
        5.2.1 构建MCR几何模型第91-93页
        5.2.2 激励源与边界条件定义第93页
        5.2.3 网格剖分第93页
        5.2.4 求解器设置第93-95页
    5.3 磁控电抗器的仿真结果分析第95-99页
        5.3.1 MCR的场图分布第95-97页
        5.3.2 MCR激磁电流特性第97-99页
    5.4 本章小结第99-100页
结论与展望第100-102页
参考文献第102-105页
研究生期间发表论文第105-106页
研究生期间参与科研项目第106-108页
致谢第108页

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