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電力電子裝置的諧波耦合模型及應用

  • 作者:孫媛媛//王楊//謝香敏//高波//肖先勇|責編:范運年//王楠楠
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030850829
  • 出版日期:2026/06/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:315
人民幣:RMB 188 元      售價:
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內容大鋼
    本書系統性地介紹了新型電力系統背景下電力電子裝置諧波問題的產生機理、建模方法及其應用實踐。在充分研究國內外學者在非線性電力電子裝置諧波分析方面已經取得的進展的基礎上,針對非線性電力電子裝置的多頻耦合諧波解析這一關鍵問題,從機理分析、數據驅動的角度構建非線性諧波源模型,並將所提出的模型應用到諧波潮流分析和諧振分析中。全書立足於學術和工程融合的角度,為評估新型電力系統中電力電子設備規模化接入引發的諧波污染問題提供分析方法,對於分析電力電子設備諧波特性、提升電力系統優質供電能力具有一定參考價值。
    本書可為高等院校新能源、電力系統、電氣工程等相關專業高年級本科生和研究生提供參考,也可為諧波分析與抑制領域的科研工作者、工程技術人員提供一定的幫助。

作者介紹
孫媛媛//王楊//謝香敏//高波//肖先勇|責編:范運年//王楠楠

目錄
前言
第1章  緒論
  1.1  背景及意義
  1.2  電力電子裝置諧波源
    1.2.1  相控型電力電子裝置
    1.2.2  全控型電力電子裝置
  1.3  諧波源模型
    1.3.1  恆流源模型
    1.3.2  諾頓模型
    1.3.3  諧波耦合模型
  參考文獻
第2章  電流源型整流裝置的諧波耦合建模
  2.1  概述
  2.2  電流源型整流裝置的特性分析
    2.2.1  電壓電流調製關係
    2.2.2  整流裝置頻域諧波表徵
  2.3  單相整流裝置的諧波耦合模型
    2.3.1  單相整流裝置諧波耦合建模
    2.3.2  考慮換相過程的諧波耦合建模
    2.3.3  諧波耦合特性分析
  2.4  三相整流裝置的諧波耦合模型
    2.4.1  三相整流裝置的諧波耦合建模
    2.4.2  考慮換相過程的諧波耦合建模
    2.4.3  考慮三相不平衡的諧波耦合建模
    2.4.4  諧波耦合特性分析
  2.5  多脈波整流裝置的諧波耦合模型
    2.5.1  多脈波整流裝置的諧波耦合建模
    2.5.2  考慮三相不平衡的諧波耦合建模
    2.5.3  諧波耦合特性分析
  2.6  本章小結
  參考文獻
第3章  電壓源型整流裝置的諧波耦合建模
  3.1  概述
  3.2  電壓源型整流裝置的特性分析
    3.2.1  等效電路
    3.2.2  開關特性
  3.3  單相電壓源型整流裝置諧波耦合模型
    3.3.1  觸發角與關斷角
    3.3.2  單相電壓源型整流裝置諧波耦合建模
    3.3.3  諧波耦合特性分析
  3.4  三相電壓源型整流裝置諧波耦合建模
    3.4.1  工作狀態分析與確定
    3.4.2  交流電流連續下的諧波耦合建模
    3.4.3  交流電流斷續下的諧波耦合建模
    3.4.4  諧波耦合特性分析
  3.5  三相電壓源型整流裝置的工作狀態判定與靈敏度分析
    3.5.1  工作狀態判定
    3.5.2  電路參數對工作狀態的影響
  3.6  本章小結
  參考文獻

第4章  晶閘管控制電抗器的諧波耦合建模
  4.1  概述
  4.2  TCR運行特性分析
    4.2.1  TCR等效電路結構
    4.2.2  TCR開關特性
  4.3  單相TCR的諧波耦合模型
    4.3.1  單相TCR開關函數
    4.3.2  單相TCR諧波耦合建模
    4.3.3  諧波耦合特性分析
  4.4  三相TCR諧波耦合模型
    4.4.1  三相TCR開關函數
    4.4.2  三相TCR諧波耦合建模
    4.4.3  諧波耦合特性分析
  4.5  TCR的簡化諧波耦合模型
    4.5.1  TCR的諧波耦合影響分析
    4.5.2  TCR的簡化諧波耦合建模
    4.5.3  模擬驗證
  4.6  本章小結
  參考文獻
第5章  兩電平全控型換流器諧波耦合建模
  5.1  概述
  5.2  兩電平VSC運行特性分析
    5.2.1  VSC的拓撲結構
    5.2.2  VSC的控制策略
    5.2.3  VSC的諧波產生
  5.3  單相兩電平VSC的諧波耦合模型
    5.3.1  單相VSC的諧波耦合建模流程
    5.3.2  諧波耦合特性分析
  5.4  三相VSC的諧波耦合模型
    5.4.1  三相VSC的諧波耦合建模流程
    5.4.2  考慮三相不平衡的諧波耦合建模
    5.4.3  諧波耦合特性分析
  5.5  本章小結
  參考文獻
第6章  模塊化多電平換流器諧波耦合建模
  6.1  概述
  6.2  模塊化多電平換流器拓撲結構及控制策略
    6.2.1  模塊化多電平換流器的拓撲結構
    6.2.2  模塊化多電平換流器的控制策略
    6.2.3  模塊化多電平換流器的諧波產生
  6.3  模塊化多電平換流器的諧波耦合模型
    6.3.1  模塊化多電平換流器的諧波耦合建模流程
    6.3.2  諧波耦合特性分析
  6.4  本章小結
  參考文獻
第7章  背靠背換流器諧波耦合建模
  7.1  概述
  7.2  背靠背換流器拓撲結構及控制策略
    7.2.1  背靠背換流器的拓撲結構
    7.2.2  背靠背換流器的控制策略

    7.2.3  背靠背換流器的諧波產生
  7.3  DFIG的諧波耦合模型
    7.3.1  背靠背換流器的諧波耦合建模流程
    7.3.2  諧波耦合特性分析
  7.4  VSC-HVDC輸電系統的諧波耦合模型
    7.4.1  VSC-HVDC輸電系統的諧波耦合建模流程
    7.4.2  諧波耦合特性分析
  7.5  本章小結
  參考文獻
第8章  基於電壓自適應的諧波源耦合建模
  8.1  概述
  8.2  基於實測數據的諧波耦合建模
    8.2.1  低壓設備的諧波特性分析
    8.2.2  單諧波源耦合模型建立
    8.2.3  基準諧波耦合模型參數求解
  8.3  考慮電壓波動的諧波耦合建模
    8.3.1  供電電壓和諧波電流的波動性分析
    8.3.2  電壓自適應諧波耦合模型
    8.3.3  低壓設備多狀態諧波耦合建模
    8.3.4  諧波耦合模型建立總流程
  8.4  諧波耦合特性分析
    8.4.1  基於廣義線性復偏最小二乘法的模型驗證
    8.4.2  電壓動態自適應諧波耦合模型驗證
    8.4.3  低壓配電系統諧波評估
  8.5  本章小結
  參考文獻
第9章  集合性源荷的諧波源概率耦合建模
  9.1  概述
  9.2  集合性諧波源的諧波特性分析與諧波耦合模型
    9.2.1  低壓配電系統供電電壓與諧波電流特性分析
    9.2.2  諧波耦合模型建立
    9.2.3  分時段概率諧波耦合建模
    9.2.4  基於數據驅動的集合性諧波源的諧波耦合模型建立總流程
  9.3  諧波耦合特性分析
    9.3.1  UD-HCM的實驗驗證
    9.3.2  分段概率UD-HCM的特性分析
    9.3.3  中壓配電系統的概率性諧波評估
  9.4  本章小結
  參考文獻
第10章  基於諧波耦合的概率諧波潮流計算
  10.1  概述
  10.2  基於諧波耦合的確定性潮流方程的建立
    10.2.1  圖論的介紹
    10.2.2  基波潮流的計算
    10.2.3  諧波潮流的計算
  10.3  分段概率諧波潮流的計算
    10.3.1  基於場理論的概率諧波潮流估測
    10.3.2  分段概率諧波潮流計算總流程
  10.4  算例分析
    10.4.1  IEEE 13節點測試系統驗證

    10.4.2  IEEE 123節點測試系統驗證
    10.4.3  IEEE 8500節點測試系統驗證
  10.5  本章小結
  參考文獻
第11章  基於諧波耦合模型的諧振分析
  11.1  概述
  11.2  諧波耦合模型的降維方法
  11.3  模態分析法基本概念
  11.4  元件模態靈敏度分析
  11.5  計及諧波耦合特性的諧振穩定性分析方法
  11.6  算例分析
    11.6.1  高壓直流輸電系統驗證
    11.6.2  海上風電併網系統驗證
  11.7  本章小結
  參考文獻
附錄A
附錄B
附錄C

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