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本帖最后由 windham 于 2009-12-2 19:38 编辑
注意:这个是英文原版
内容简介
本书主要阐述与电力调节器密切相关的一个理论基础——瞬时功率理论.并对不同的功率定义体系进行了深入的比较和分析,指出传统的功率定义体系不能满足现代电力电子技术发展的需要。同时书中有一半章节讲述了瞬时功率理论在包括并联型、串联型和混合型有源滤波器以及统一电能质量调节器、统一潮流控制器和通用有源线路调节器等电力调节器中的应用。书中包含有大量的实例,便于读者理解。本书适合于从事电力调节、电能质量和电力电子技术研究、开发、应用的技术人员和工程师,以及高等学校电气工程及其自动化专业的教师和研究生阅读。
作者简介Hirofumi Akagi(赫木泰文):东京技术学院(Tokyo Institute of Technology)电气工程学教授,讲授电力电子学。1996年当选为IEEE会士,1998~1999年被选为IEEE工业应用学会和电力学会的杰出演讲者,2001年获得国际电力电子学领域的最高奖——IEEE William E.Newell奖,2004年获得IEEE工业应用学会杰出成就奖。
目录原书前言
第1章 引言
1.1 电功率理论的概念及其发展过程
1.2 p-q理论在电力电子装置中的应用
1.3 电力系统中的谐波电压
1.4 已知和未知的谐波源负载
1.5 谐波电流源和谐波电压源
1.6 谐波补偿的基本原理
1.7 潮流控制的基本原理
参考文献
第2章 电功率的定义:背景情况
2.1 正弦条件下的功率定义
2.2 电压和电流相量与复阻抗
2.3 复功率与功率因数
2.4 非正弦条件下的功率概念--传统方法
2.4.1 Budeanu的功率定义
2.4.2 脚ze的功率定义
2.5 三相系统中的电功率
2.5.1 三相系统的分类
2.5.2 三相对称系统中的功率
2.5.3 三相不对称系统中的功率
2.6 小结
参考文献
第3章 瞬时功率理论
3.1 p-q理论的基础
3.1.1 p-q理论的历史背景
3.1.2 Clarke变换
3.1.3 基于Clarkej分量的三相瞬时有功功率
3.1.4 p.q理论定义的瞬时功率
3.2 三相三线制系统中的p-q理论
3.2.1 与传统功率理论的比较
3.2.2 将p-q理论用于并联电流补偿
3.2.3 对偶p-q理论
3.3 三相四线制系统中的p-q理论
3.3.1 三相正弦电压源中的零序功率
3.3.2 存在负序分量时
3.3.3 电压和电流中包含不对称和畸变时的一般性情况
3.3.4 瞬时实功率、虚功率和零序功率的物理意义
3.3.5 在p-q理论中避免Clarke变换
3.3.6 改进的p-q理论
3.4 瞬时abc理论
3.4.1 采用最小化方法计算有功电流和非有功电流
3.4.2 广义Fryze电流最小化方
3.5 p-q理论与abc理论的比较
3.5.1 选择需要补偿的功率分量
3.6 小结
参考文献
第4章 并联型有源滤波器
4.1 并联型有源滤波器的一般性描述
4.1.1 用于并联型有源滤波器的PWM变流器
4.1.2 有源滤波器的控制器
4.2 三相三线并联型有源滤波器
4.2.1 用于功率恒定补偿的有源滤波器
4.2.2 用于电流波形正弦化控制的有源滤波器
4.2.3 用于电流最小化的有源滤波器
4.2.4 用于谐波阻尼的有源滤波器
4.2.5 数字控制器
4.3 三相四线并联型有源滤波器
4.3.1 用于三相四线制系统的变流器拓扑
……
第5章 混合型与串联型有源滤波器
第6章 串联与并联相结合的电力调节器
参考文献
书摘插图第1章 引言
瞬时有功和无功功率理论,即所谓的“p-q理论”,是由Akagi、Kanazawa和Nabae于1983年提出的。自那以后,这个理论由笔者以及其他的研究者进行了扩展。本书首次完完整整地讲述这个理论,并与其他瞬时功率定义体系进行比较。p—q理论的有用性在后续的章节中将会得到验证,这些章节主要讨论该理论在补偿器的控制器中的应用,本书将这些补偿器统称为有源电力线路调节器。
本书所使用的术语“电力调节(powel’conditioning)”与术语“电力滤波”相比,其含义要广泛得多。换句话说,电力调节并不局限于电力滤波,还包括谐波阻尼、谐波隔离、谐波终止、用于功率因数校正的无功功率控制、潮流控制、电压调节、负载平衡、降低电压闪变以及其他的组合。有源电力线路调节器是以电力电子学的前沿技术为基础的,它包括了功率变换电路、功率半导体器件、模拟和数字信号处理、电压和电流传感器以及控制理论等。
下面将简短描述电功率的概念及其发展过程。然后重点说明为了处理非正弦条件下的电气系统,需要建立一个相容的功率定义体系。本章还对交流系统中的谐波污染问题进行了分类,列出了主要的谐波源负载,另外还介绍了谐波补偿的基本原理。最后,本章还描述了潮流控制的理论基础。所有这些主题都将在本书的后续章节中进行更深入的讨论。
1.1 电功率理论的概念及其发展过程
19世纪末,交流输配电系统能够发展起来的一个很重要的原因,是采用恒定频率、正弦电压的发电机。频率恒定的正弦电压使得设计变压器和输电线路,包括极长距离的输电线路,变得容易。如果电压不是正弦波形,那么在变压器、发电机和输电线路设计时就会出现很复杂的问题。显然,这些复杂问题会阻碍目前已达到的“人类社会总体电气化”进程。今天,世界上不具有以“恒定”电压和频率为特征的交流电力系统的社区已非常少。
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