摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 本课题研究的背景与意义 | 第11页 |
1.2 电力系统谐波概述 | 第11-15页 |
1.2.1 谐波的含义 | 第11-12页 |
1.2.2 谐波的产生 | 第12-13页 |
1.2.3 谐波的危害 | 第13-14页 |
1.2.4 针对铸锻企业中频感应加热炉的谐波抑制方法分析 | 第14-15页 |
1.3 电力系统无功功率概述 | 第15-16页 |
1.3.1 无功功率的含义 | 第15-16页 |
1.3.2 进行无功功率补偿的目的 | 第16页 |
1.4 混合型有源滤波器的研究现状 | 第16-18页 |
1.5 研究对象及内容 | 第18-21页 |
1.5.1 研究对象电网系统谐波及无功情况 | 第18-20页 |
1.5.2 本文的研究内容 | 第20-21页 |
第二章 铸锻企业中频感应加热设备谐波产生分析 | 第21-27页 |
2.1 中频感应加热炉介绍 | 第21-23页 |
2.2 中频加热炉设备产生谐波的特点分析 | 第23-26页 |
2.2.1 六脉冲整流装置产生的谐波分析 | 第23-25页 |
2.2.2 十二脉冲整流装置产生的谐波分析 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 电力滤波器的结构与原理研究 | 第27-43页 |
3.1 无功功率补偿与谐波治理 | 第27-29页 |
3.1.1 无功功率的补偿 | 第27-28页 |
3.1.2 谐波的治理 | 第28-29页 |
3.2 无源滤波器的简介 | 第29-33页 |
3.2.1 无源滤波器的基本原理 | 第29-30页 |
3.2.2 几种LC滤波器的应用结构 | 第30-33页 |
3.3 有源电力滤波器简介 | 第33-39页 |
3.3.1 有源电力滤波器的原理阐述 | 第33-35页 |
3.3.2 有源电力滤波器的分类介绍 | 第35-38页 |
3.3.3 有源电力滤波器的特点 | 第38-39页 |
3.4 混合型有源电力滤波器 | 第39-42页 |
3.4.1 混合型有源电力滤波器的拓扑结构 | 第39-40页 |
3.4.2 混合型有源电力滤波器的工作原理 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 有源滤波器谐波和无功功率电流的检测及其控制分析 | 第43-54页 |
4.1 一般谐波和无功电流的检测方法介绍 | 第43-44页 |
4.2 基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法 | 第44-45页 |
4.3 改进的基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法 | 第45-47页 |
4.4 混合型有源电力滤波器控制原理 | 第47-48页 |
4.5 基于脉宽度调制变流器的主电路形式 | 第48-49页 |
4.6 有源滤波器补偿电流控制方法的对比 | 第49-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 混合型有源电力滤波器的综合设计 | 第54-64页 |
5.1 HAPF主电路应用参数选择 | 第54-58页 |
5.1.1 混合型有源电力滤波器主电路容量的确定 | 第54-55页 |
5.1.2 HAPF直流侧电容的选取 | 第55页 |
5.1.3 HAPF主电路直流侧电容电压的确定 | 第55-56页 |
5.1.4 HAPF主电路交流侧电感的计算 | 第56-57页 |
5.1.5 HAPF主电路元器件的选择 | 第57-58页 |
5.2 本工程相关资料 | 第58-60页 |
5.2.1 有源滤波器部分设计图 | 第58页 |
5.2.2 工程主要器件明细表 | 第58-60页 |
5.3 装置投运前后效果比较分析 | 第60-62页 |
5.3.1 功率和电能 | 第60-61页 |
5.3.2 系统谐波 | 第61-62页 |
5.4 效益分析 | 第62-63页 |
5.4.1 谐波导致的电流和电压损耗 | 第62页 |
5.4.2 谐波治理的经济效益计算 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-65页 |
6.1 总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68页 |