前言<br> 第1章 电能质量<br> 1.1 电能质量的定义和内容<br> 1.2 电能质量的相关三方<br> 1.3 电能质量标准<br> 1.4 电力电子技术在配电系统中的应用<br> 1.5 本书的组织<br> 参考文献<br> <br> 第2章 电能质量问题1——供电系统的可靠性<br> 2.1 引言<br> 2.2 电能质量现象的分类<br> 2.3 配电系统可靠性的现状和意义<br> 2.3.1 配电系统可靠性原理<br> 2.3.2 配电系统停电的原因<br> 2.3.3 停电损失与可靠率<br> 2.4 配电系统可靠性指标<br> 2.5 提高供电可靠性的措施<br> 2.6 经济分析<br> 参考文献<br> <br> 第3章 电能质量问题2——电压质量<br> 3.1 电压质量和电磁兼容<br> 3.2 瞬变现象<br> 3.2.1 脉冲瞬变<br> 3.2.2 振荡瞬变<br> <br> 3.3 电压变动<br> 3.3.1 电压变动及其对设备的影响<br> 3.3.2 长时间电压变动<br> 3.3.3 短时间电压变动<br> 3.3.4 闪变<br> <br> 3.4 电压波形失真<br> 3.4.1 三相电压不平衡<br> 3.4.2 谐波<br> 3.4.3 波形缺口<br> 3.5 电能质量标准<br> 参考文献<br> <br> 第4章 电能质量控制器的原理与结构<br> 4.1 电力电子技术在电力系统中的应用<br> 4.2 电力电子变流器的基本原理<br> 4.2.1 相控型变流器<br> 4.2.2 自换相型变流器<br> <br> 4.3 谐波抑制与多重化结构<br> 4.3.1 脉宽调制技术<br> 4.3.2 阶梯波<br> <br> 4.4 大功率电子装置的结构<br> 4.4.1 开关器件阀<br> 4.4.2 冷却系统<br> <br> 4.5 瞬时无功与DFACTS装置控制<br> 4.5.1 瞬时无功理论<br> 4.5.2 基于瞬时功率理论的补偿算法<br> <br> 4.6 补偿器的主电路结构<br> 4.6.1 补偿器的分类<br> 4.6.2 并联型补偿器的原理和功能<br> 4.6.3 串联型补偿器的原理与功能<br> 参考文献<br> <br> 第5章 用户电力技术<br> 5.1 网络重构设备<br> 5.1.1 固态断路器<br> 5.1.2 限流器<br> 5.1.3 固态转换开关<br> <br> 5.2 电能质量补偿设备<br> 5.2.1 电力有源滤波器<br> 5.2.2 配电系统并联补偿<br> 5.2.3 配电系统串联补偿<br> 参考文献
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