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基于负载Wiener泛函级数模型的畸变电能计量方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 畸变信号条件下电能计量理论研究现状第11-12页
        1.2.2 畸变信号条件下电能计量技术研究现状第12-14页
    1.3 本文研究内容第14-15页
第2章 负载信号建模及畸变电能计量方法分析第15-27页
    2.1 负载电流信号建模方法第15-23页
        2.1.1 稳态条件下信号模型第15-16页
        2.1.2 非稳态条件下信号模型第16-22页
        2.1.3 模型比较分析第22-23页
    2.2 畸变信号条件下电能计量方法第23-26页
        2.2.1 稳态条件下计量方法第23-25页
        2.2.2 非稳态条件下计量方法第25-26页
        2.2.3 方法比较分析第26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 非线性负载电流信号建模第27-44页
    3.1 单个非线性电力负载电流信号建模第27-40页
        3.1.1 单个非线性电力负载的 Wiener 核获取第27-32页
        3.1.2 单个非线性电力负载电流的 Wiener-G 泛函表述第32-40页
    3.2 复合非线性电力负载电流信号建模第40-43页
        3.2.1 复合系统非线性传递函数理论第40-41页
        3.2.2 复合非线性电力负载的 Wiener 核获取第41-43页
        3.2.3 复合非线性电力负载电流的 Wiener-G 泛函表述第43页
    3.3 本章小结第43-44页
第4章 非线性负载的畸变电能计量方法第44-56页
    4.1 畸变信号条件下电网简化模型及功率的数学描述第44-45页
        4.1.1 畸变信号条件下电网简化模型第44-45页
        4.1.2 畸变信号条件下功率的数学描述第45页
    4.2 小波变换第45-49页
        4.2.1 小波变换分频带测量方法的基本原理第46-47页
        4.2.2 畸变信号条件下电网信号小波分解算法第47-49页
    4.3 负载功率潮流仿真分析第49-54页
        4.3.1 半导体整流器功率潮流分析第49-50页
        4.3.2 电力机车功率潮流分析第50-52页
        4.3.3 电弧炉功率潮流分析第52-53页
        4.3.4 复合系统功率潮流分析第53-54页
    4.4 电能合理计量方法第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 误差分析第56-64页
    5.1 电网负载电参量建模的误差分析第56-61页
        5.1.1 误差产生原因第56页
        5.1.2 负载 Wiener 核求取误差分析第56-57页
        5.1.3 负载 Wiener 泛函级数截断误差分析第57-58页
        5.1.4 负载电参量模型误差分析第58-61页
    5.2 功率潮流分析的误差分析第61-62页
        5.2.1 误差产生原因第61页
        5.2.2 小波分解重构误差分析第61-62页
    5.3 本章小结第62-64页
结论第64-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间发表的学术论文第69-70页
致谢第70页

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