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 |