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谐波对导体电阻的影响及实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 常见的谐波源第9-14页
    1.3 谐波损耗的计算第14-16页
        1.3.1 基于电流畸变率算法第14-15页
        1.3.2 等值电阻法第15-16页
    1.4 导体谐波电阻研究现状第16-17页
    1.5 论文主要工作第17-18页
第2章 导体中电流密度的分布及谐波电阻的计算第18-27页
    2.1 导体中电流密度的分布及影响因素第18-23页
        2.1.1 电流密度分布公式推导第18-21页
        2.1.2 电流密度分布与导体半径的关系第21-22页
        2.1.3 不同材料对于电流密度分布的影响第22-23页
        2.1.4 电流密度的分布与频率的关系第23页
    2.2 导体谐波电阻第23-26页
        2.2.1 钢芯铝绞线谐波电阻第23-25页
        2.2.2 实心导体谐波电阻第25页
        2.2.3 导体谐波电阻与流过电流频率的关系第25-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 考虑集肤效应影响的导体谐波损耗第27-32页
    3.1 谐波功率损耗的可叠加性证明第27-29页
    3.2 考虑集肤效应的导体谐波损耗第29-30页
    3.3 算例第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 谐波发生器拓扑及控制方法研究第32-39页
    4.1 谐波发生器的主电路第32页
    4.2 整流电路的控制第32-34页
    4.3 逆变电路的控制第34-38页
        4.3.1 SPWM调制技术第34-35页
        4.3.2 滞环电流控制第35-36页
        4.3.3 逆变侧IGBT控制第36-38页
    4.4 本章小结第38-39页
第五章 谐波电阻及谐波损耗可叠加性的实验研究第39-47页
    5.1 实验电路图及实验参数第39-40页
        5.1.1 实验电路图第39页
        5.1.2 实验参数第39-40页
    5.2 谐波电阻实验第40-44页
        5.2.1 实验方法第40-41页
        5.2.2 铁线谐波电阻与谐波次数的关系第41-43页
        5.2.3 铝线谐波电阻与谐波次数的关系第43-44页
    5.3 谐波损耗可叠加性实验第44-46页
    5.4 本章小结第46-47页
第六章 结论与展望第47-49页
参考文献第49-52页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第52-53页
致谢第53页

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