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纯阻负载单相相控整流电路的无功功率图解

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 功率理论研究的意义第9-10页
    1.3 国内外功率理论的研究现状第10-13页
        1.3.1 平均功率理论的研究现状第10-11页
        1.3.2 瞬时功率理论的研究现状第11-13页
    1.4 电气系统功率理论面临的挑战第13-14页
    1.5 本文主要研究内容第14-15页
    1.6 本章小结第15-17页
第2章 非正弦条件下的功率理论第17-36页
    2.1 引言第17页
    2.2 正弦条件下的功率定义第17-21页
        2.2.1 单相回路中的功率定义第17-19页
        2.2.2 三相回路中的功率定义第19-21页
    2.3 非正弦条件下的功率定义第21-34页
        2.3.1 Budeanu功率理论第21-22页
        2.3.2 Fryze功率理论第22-23页
        2.3.3 IEEE1459-2010 标准第23-31页
        2.3.4 CPC功率理论第31-33页
        2.3.5 瞬时功率理论第33-34页
    2.4 功率理论简述第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 功率分量的图解分析第36-51页
    3.1 引言第36页
    3.2 Lissajous曲线制作原理第36-38页
    3.3 三维可视化图形绘制原理第38-42页
        3.3.1 数据可视化第38-39页
        3.3.2 三维可视化图形绘制第39-42页
    3.4 有功功率和无功功率的图解法第42-46页
        3.4.1 基于公共耦合点的功率分析第42-43页
        3.4.2 有功功率的图解法第43-45页
        3.4.3 无功功率的图解法第45-46页
    3.5 伪无功功率的定义及图解法第46-49页
        3.5.1 交流纯阻负载的功率分析第46-47页
        3.5.2 伪无功功率的定义及图解分析第47-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 单相半波纯阻负载功率图解第51-68页
    4.1 引言第51页
    4.2 单相半波整流电路诸功率的图解法第51-56页
        4.2.1 纯电阻负载相控整流电路第51-52页
        4.2.2 构造三维可视化图第52-56页
    4.3 单相半波整流有功和无功功率的图解分析第56-63页
        4.3.1 导通角θ =180°第56-57页
        4.3.2 导通角θ =135°第57-59页
        4.3.3 导通角θ = 90°第59-61页
        4.3.4 导通角θ = 60°第61-62页
        4.3.5 伪无功功率的评估第62-63页
    4.4 诸无功功率比较第63-67页
        4.4.1 对比分析第63-66页
        4.4.2 相同部分第66页
        4.4.3 差异部分第66页
        4.4.4 物理意义、补偿和测量第66-67页
    4.6 本章小结第67-68页
第5章 单相全波纯阻负载功率图解第68-85页
    5.1 引言第68页
    5.2 传输线理论第68-70页
    5.3 单相桥式整流功率的图解法原理第70-71页
        5.3.1 伪无功功率及基波平均伪无功功率的定义第70页
        5.3.2 非有功功率第70-71页
    5.4 单相桥式全控整流功率分析第71-80页
        5.4.1 导通角θ=60°时第71-73页
        5.4.2 导通角θ=90°时第73-75页
        5.4.3 导通角θ=135°时第75-77页
        5.4.4 导通角θ=180°时第77-80页
    5.5 诸功率理论对比分析第80-84页
        5.5.1 对比分析第80-83页
        5.5.2 相控整流负载的无功功率第83页
        5.5.3 周期内无功补偿第83-84页
    5.8 本章小结第84-85页
第6章 总结与展望第85-87页
    6.1 总结第85页
    6.2 展望第85-87页
参考文献第87-91页
发表论文和参加科研情况说明第91-92页
致谢第92-93页
附表1第93-94页
附表2第94-95页
附件第95-100页

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