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交流励磁发电机输出电力谐波抑制

第1章 绪论第1-32页
 1.1 交流励磁技术第8-14页
 1.2 交流励磁系统的特点与实用意义第14-16页
 1.3 电力系统供电质量第16-19页
 1.4 电力谐波及其抑制研究发展情况第19-25页
 1.5 交流励磁发电机的电力谐波问题第25-28页
 1.6 本文的主要研究内容第28-32页
第2章 交流励磁发电系统(ACEM)谐波特性分析第32-62页
 2.1 交流励磁电机基本结构和工作原理第32页
 2.2 交交变频器第32-38页
  2.2.1 交交变频器常用结构型式第33-34页
  2.2.2 交交变频器的基本工作原理第34-38页
 2.3 交交变频器输出电压谐波分析第38-48页
  2.3.1 开关函数分析法第38-45页
  2.3.2 仿真分析第45-48页
 2.4 ACEM系统空载和并网运行谐波特性第48-56页
  2.4.1 ACEM等效电路模型第48-50页
  2.4.2 ACEM系统空载及并网运行的谐波估算第50-55页
  2.4.3 ACEM系统电力谐波特性第55-56页
 2.5 谐波对ACEM控制系统的影响第56-58页
 2.6 ACEM电力谐波抑制措施第58-61页
 2.7 本章小结第61-62页
第3章 复杂供用电系统谐波检测技术第62-90页
 3.1 常用谐波检测方法分析第62-67页
 3.2 自适应同步相关滤波技术第67-84页
  3.2.1. 频谱搬移原理第68-69页
  3.2.2. 同步相关滤波技术第69-73页
  3.2.3. 同步相关滤波器的设计方法和特点第73-74页
  3.2.4. 数字同步相关滤波器第74-76页
  3.2.5. 多分辨率滤波技术第76-81页
  3.2.6. 同步基准信号自适应滤波技术第81-84页
 3.3 自适应同步相关滤波技术在ACEM谐波检测中的应用第84-88页
  3.3.1 基于自适应同步相关滤波的广义谐波检测第84-86页
  3.3.2 ACEM电力谐波检测设计与仿真实例第86-88页
 3.4 本章小节第88-90页
第4章 谐波抑制技术研究第90-113页
 4.1 无源滤波器和有源滤波器第90-93页
  4.1.1 无源滤波器第90-91页
  4.1.2 有源滤波器第91-93页
 4.2 混合型滤波器拓扑结构分析第93-100页
  4.2.1 混合型滤波器的基本结构第93-95页
  4.2.2 ACEM谐波抑制用优化混合型滤波器拓扑结构研究第95-99页
  4.2.3 滤波效果仿真分析第99-100页
 4.3 混合型检测控制方式第100-103页
  4.3.1 检测谐波电压控制方式第100-101页
  4.3.2 检测谐波电流控制方式第101页
  4.3.3 混合检测控制方式第101-103页
 4.4 APF注入电路的研究第103-107页
  4.4.1 注入电路分析第103-105页
  4.4.2 注入变压器磁势补偿原理第105-107页
 4.5 无源滤波器和中频注入变压器的设计第107-111页
  4.5.1 无源滤波器的设计第108-109页
  4.5.2 中频注入变压器的设计第109-111页
 4.6 本章小结第111-113页
第5章 基于数字控制的谐波抑制装置的实现第113-128页
 5.1 交交变频ACEM实验系统第113-115页
  5.1.1 系统基本结构第113页
  5.1.2 ACEM全数字控制系统第113-115页
 5.2 DSP全数字有源滤波装置第115-122页
  5.2.1 有源滤波器系统基本结构第115-116页
  5.2.2 有源滤波器主电路第116-117页
  5.2.3 DSP控制器第117-118页
  5.2.4 有源滤波器的DSP算法第118-122页
 5.3 混合型滤波器的设计与实现第122-126页
  5.3.1 混合型滤波器系统结构第122页
  5.3.2 系统工作原理第122-125页
  5.3.3 中频注入变压器的应用第125-126页
 5.4 本章小结第126-128页
第6章 实验研究第128-149页
 6.1 交交变频ACEM的电力谐波特性实验研究第128-133页
 6.2 自适应同步相关滤波技术实验研究第133-139页
 6.3 单机阻性负载运行实验研究第139-142页
 6.4 交交变频ACEM系统谐波抑制实验研究第142-147页
 6.5 本章小结第147-149页
第7章 总结第149-153页
附录第153-155页
参考文献第155-169页
攻读博士学位期间完成的论文第169-170页
致谢第170页

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