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电能质量实用控制技术
王轩
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2015 年出版
工业技术
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内容简介
本书重点介绍了各种常见电能质量控制装置的工作原理、工程应用技术、设备标准、典型工程应用等,并介绍了新型电能质量控制技术。
展开全文
封面
书名页
版权页
丛书前言
本书前言
1 概述
1.1 电能质量发展综述
1.2 电能质量现象及危害
1.3 电能质量控制技术的发展
1.3.1 电力电子器件及应用技术的发展
1.3.2 电能质量理论算法的发展
1.3.3 电能质量治理装置控制保护技术的发展
1.3.4 电力电子装置拓扑技术的发展
1.4 电能质量控制技术分类
1.4.1 电压型电能质量控制技术
1.4.2 电流型电能质量控制技术
1.4.3 综合型电能质量控制装置
参考文献
2 电力电子器件及换流阀组件
2.1 基本变换电路
2.2 电力电子器件介绍
2.3 电力电子器件驱动与保护技术
2.3.1 驱动技术的基本原理
2.3.2 保护技术的基本原理
2.3.2.1 缓冲电路(Snubber Circuit)
2.3.2.2 BOD保护
2.3.2.3 IGBT桥臂与VSC的缓冲电路
2.3.2.4 IGBT的短路/过流保护
2.3.2.5 死区与互锁
2.3.3 IGBT驱动专用芯片
2.4 器件串联与并联技术
2.4.1 晶闸管的串联
2.4.2 晶闸管的并联
2.4.3 IGBT的并联
2.4.4 IGBT的串联
2.5 大功率晶闸管换流阀组件
2.5.1 主电路
2.5.2 门极驱动电路(GDU)
2.5.2.1 电触发方式
2.5.2.2 光触发方式
2.5.2.3 光电混合触发方式
2.5.3 阀体设计
2.5.4 阀体(或器件)的功率损耗
2.5.5 冷却
2.6 全控器件IGBT换流阀组件
2.6.1 基于IGBT器件串联的换流阀
2.6.2 多电平或多重化拓扑的IGBT换流阀
2.6.2.1 多电平变流器(Multi-level converter)
2.6.2.2 多脉冲变流器(Multi-pulse converter)
2.6.3 换流阀模块布局及散热器设计
2.6.3.1 空间布局
2.6.3.2 驱动保护电路板取能设计
2.6.3.3 散热器冷却方式
参考文献
3 并联电容器型无功补偿装置
3.1 工作原理
3.1.1 按控制电容器组投切的开关形式分类
3.1.2 按电容器连接方式分类
3.2 工程应用关键技术
3.2.1 装置选址
3.2.2 并联电容器组补偿容量的计算
3.2.3 设备参数选取
3.2.4 并联电容器与谐波的相互影响评估[6,11]
3.2.5 装置拓扑结构
3.2.6 控制保护系统
3.2.6.1 控制保护策略
3.2.6.2 晶闸管电压过零点的确定
3.2.6.3 主要保护
3.2.7 关键设备选型
3.2.8 设备安装
3.3 设备标准
3.4 工程实例
参考文献
4 晶闸管控制电抗器型静止无功补偿器
4.1 工作原理
4.1.1 基本拓扑
4.1.2 运行特性分析
4.1.2.1 TCR-SVC基本数学模型
4.1.2.2 SVC控制模型
4.1.2.3 控制方式
4.1.2.4 谐波特性
4.2 工程应用关键技术
4.2.1 系统设计
4.2.2 控制策略设计
4.2.2.1 用于配电系统的SVC控制调节策略
4.2.2.2 用于输电系统的SVC控制调节策略[1,6,7]
4.2.3 设备选型
4.2.3.1 相控电抗器
4.2.3.2 晶闸管阀
4.3 设备标准
4.3.1 晶闸管阀
4.3.2 常规一次设备
4.3.3 二次设备
4.3.3.1 控制系统
4.3.3.2 保护及故障录波装置
4.3.3.3 晶闸管阀的冷却系统
4.4 工程实例
参考文献
5 静止同步补偿装置
5.1 工作原理
5.1.1 基本原理
5.1.2 数学模型
5.1.2.1 多重化结构STATCOM数学模型
5.1.2.2 链式结构STATCOM数学模型
5.1.3 运行特性
5.2 工程应用关键设计
5.2.1 系统设计
5.2.2 装置拓扑结构
5.2.3 控制保护策略
5.2.3.1 控制策略
5.2.3.2 保护策略
5.2.4 设备选型
5.3 设备标准
5.3.1 变流设备
5.3.1.1 试验项目与目的
5.3.1.2 基本试验条件
5.3.2 常规一次设备
5.3.3 二次设备
5.3.3.1 控制与监测系统
5.3.3.2 保护及故障录波装置
5.3.4 冷却系统
5.3.5 辅助设备
5.4 工程实例
参考文献
6 电力滤波装置
6.1 工作原理
6.1.1 无源滤波器
6.1.2 有源电力滤波器
6.1.2.1 基本分类
6.1.2.2 数学模型(电路模型)
6.2 工程应用关键技术
6.2.1 系统设计
6.2.1.1 滤波装置的设计准则
6.2.1.2 滤波装置的设计步骤
6.2.1.3 无源滤波器的设计[1-2]
6.2.1.4 有源电力滤波器的设计
6.2.2 电气设计
6.2.2.1 电气原理图设计
6.2.2.2 工艺设计
6.2.3 控制保护系统
6.2.3.1 控制系统功能与构成
6.2.3.2 控制保护策略
6.2.4 关键部件选型
6.2.4.1 功率器件及辅助系统
6.2.4.2 耦合变压器
6.2.4.3 光电式电流互感器(Optical Current Transducer,OCT)[5]
6.2.4.4 滤波电抗器与滤波电容器
6.3 设备标准
6.3.1 产品保护功能测试
6.3.2 装置技术参数和测量控制精度测试
6.4 工程实例
参考文献
7 动态电压恢复器
7.1 工作原理
7.1.1 基本原理
7.1.2 拓扑结构
7.1.2.1 系统接入方式
7.1.2.2 滤波装置的位置
7.1.2.3 直流储能单元[5]
7.1.2.4 逆变器结构
7.1.3 DVR等效电路分析
7.1.4 控制算法
7.1.4.1 电压暂降(跌落)检测
7.1.4.2 控制目标的选择
7.1.4.3 控制策略
7.2 工程应用关键技术
7.2.1 系统分析设计
7.2.1.1 设计准则
7.2.1.2 DVR装置的设计步骤
7.2.2 装置主电路设计
7.2.3 控制系统结构与控制算法
7.2.3.1 控制系统硬件结构
7.2.3.2 控制保护算法
7.2.4 关键部件选型与设计
7.3 设备标准
7.3.1 试验项目
7.3.2 试验方法
7.3.3 短时电流耐受试验
7.3.4 温升及过载能力试验
7.3.5 连续通电试验
7.4 工程实例
参考文献
8 网络重构装置
8.1 工作原理
8.1.1 SSB基本原理
8.1.2 SSTS基本原理
8.2 工程应用关键技术
8.2.1 系统设计
8.2.1.1 应用条件
8.2.1.2 系统主电路结构
8.2.1.3 主要参数
8.2.1.4 晶闸管阀的参数设计与选型
8.2.1.5 电力电子阀的结构与散热设计
8.2.1.6 电力电子阀的触发系统
8.2.1.7 高压快速机械开关(真空断路器)的设计
8.2.2 控制保护系统
8.2.2.1 电能扰动的检测算法
8.2.2.2 控制保护硬件
8.3 设备标准
8.3.1 型式试验
8.3.2 出厂试验
8.4 工程实例
参考文献
9 新型电能质量控制技术
9.1 统一电能质量控制器
9.1.1 工作原理
9.1.2 研究与应用
9.1.2.1 UPQC主电路拓扑、主电路参数计算与设计技术[1-3]
9.1.2.2 UPQC数学模型和仿真分析技术
9.1.2.3 UPQC补偿分量的检测方法
9.1.2.4 UPQC控制策略
9.1.2.5 大容量可关断阀功率模块技术及冷却触发技术
9.2 电力电子变压器
9.2.1 工作原理
9.2.2 研究与应用
9.2.2.1 直接变换式结构的电力电子变压器
9.2.2.2 间接变换式结构的电力电子变压器
9.3 电能质量控制装置中的储能技术
9.3.1 飞轮储能
9.3.2 超导储能
9.3.3 超级电容器储能
9.3.4 蓄电池储能
9.3.5 储能技术对比
参考文献
封底
展开全部
版权信息
出版社:中国电力出版社
出版时间:2015
作者:王轩
温馨提示:
1.本电子书已获得正版授权,由出版社通过知传链发行。
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