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基于广域同步测量的电能质量参数检测关键技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第18-42页
    1.1 研究背景和意义第18-19页
    1.2 同步相量与电能质量定义第19-23页
        1.2.1 同步相量测量定义与标准第19-21页
        1.2.2 电能质量定义与标准第21-22页
        1.2.3 同步相量与电能质量区别与联系第22-23页
    1.3 国内外研究现状第23-37页
        1.3.1 同步相量测量方法第23-26页
        1.3.2 同步相量测量装置研究现状第26-28页
        1.3.3 谐波分析方法第28-32页
        1.3.4 闪变测量方法第32-36页
        1.3.5 电能质量检测装置研究现状和发展趋势第36-37页
    1.4 广域同步电能质量参数检测的要求及难点第37-38页
    1.5 课题来源与研究内容第38-42页
第2章 基于GPS时钟信号的自适应同步采样方法第42-62页
    2.1 基于GPS时钟信号的同步采样第42-44页
        2.1.1 GPS授时系统第42-43页
        2.1.2 基于GPS时钟信号的电力系统同步采样装置第43-44页
    2.2 同步采样误差及其影响第44-50页
        2.2.1 主控芯片定时器误差第44-47页
        2.2.2 晶振频率偏移第47页
        2.2.3 晶振频率偏移影响因素第47-49页
        2.2.4 晶振频率偏移引起的测量误差第49-50页
    2.3 自适应同步采样方法第50-54页
        2.3.1 可变采样间隔同步采样控制第50-51页
        2.3.2 晶振输出频率监测方法第51-53页
        2.3.3 自适应同步采样方法实现流程第53-54页
    2.4 自适应同步采样方法仿真与实验验证第54-61页
        2.4.1 固定间隔和变间隔采样方法比较第54-56页
        2.4.2 变间隔与自适应采样仿真比较第56-57页
        2.4.3 实验测试第57-59页
        2.4.4 稳定性实验测试第59-61页
    2.5 本章小结第61-62页
第3章 电力系统同步相量测量算法研究第62-83页
    3.1 基于RDFT频率测量算法第62-68页
        3.1.1 一维RDFT第62-63页
        3.1.2 RDFT与DFT对比第63-64页
        3.1.3 频率测量算法第64-65页
        3.1.4 信号的重采样及频率再估计第65-66页
        3.1.5 基于RDFT的频率测量算法实现流程第66-68页
    3.2 准正序DFT幅值与相角修正算法第68-74页
        3.2.1 非同步采样下DFT算法第68-69页
        3.2.2 非同步采样下的相角误差第69-70页
        3.2.3 非同步采样下的幅值误差第70页
        3.2.4 三相正序分量的DFT第70-71页
        3.2.5 准正序DFT算法第71-74页
    3.3 算法仿真分析第74-82页
        3.3.1 稳态正弦信号的相量测量第74-77页
        3.3.2 噪声影响下的相量测量第77-78页
        3.3.3 谐波影响下的相量测量第78-79页
        3.3.4 闪变影响下的频率测量第79-80页
        3.3.5 非平稳信号的相量测量第80-82页
    3.4 本章小结第82-83页
第4章 基于自适应Kaiser自卷积窗的谐波分析算法第83-103页
    4.1 信号稳定区间分割第83-86页
        4.1.1 IIR滤波器组第83页
        4.1.2 Teager能量算子及稳定区间判断第83-86页
    4.2 Kaiser自卷积窗函数第86-93页
        4.2.1 Kaiser窗函数第86-87页
        4.2.2 卷积第87-88页
        4.2.3 Kaiser自卷积窗函数构建第88-89页
        4.2.4 Kaiser自卷积窗频域特性分析第89-91页
        4.2.5 基于Kaiser自卷积窗的频谱校正方法第91-93页
    4.3 基于自适应Kaiser自卷积窗谐波分析算法第93-95页
        4.3.1 自适应Kaiser自卷积窗第93-94页
        4.3.2 基于AKSCW的谐波分析算法流程第94-95页
    4.4 仿真实验与分析第95-101页
        4.4.1 Kaiser窗自卷积与经典窗函数对比第95-98页
        4.4.2 基波频率波动下Kaiser自卷积窗仿真实验第98页
        4.4.3 噪声影响下谐波分析结果第98-99页
        4.4.4 畸变谐波信号分析第99-101页
    4.5 本章小结第101-103页
第5章 基于快速S变换的电压闪变检测算法研究第103-125页
    5.1 快速S变换基本原理第103-113页
        5.1.1 S变换原理第103-106页
        5.1.2 S变换性质第106-108页
        5.1.3 一维离散S变换及其矩阵表达形式第108-110页
        5.1.4 S变换的局限性与快速S变换需求第110-111页
        5.1.5 快速S变换原理与实现方法第111-112页
        5.1.6 快速S变换复杂度分析第112-113页
    5.2 基于快速S变换的电压闪变检测方法第113-117页
        5.2.1 基于快速S变换的电压闪变检测算法流程第113-114页
        5.2.2 Teager能量算子解调第114页
        5.2.3 闪变包络信号的快速S变换分析第114-115页
        5.2.4 闪变参数计算第115-117页
    5.3 算法仿真分析第117-123页
        5.3.1 单频恒定幅值调制电压闪变第118-120页
        5.3.2 单频幅值波动调制电压闪变第120-121页
        5.3.3 多频幅值时变调制电压闪变第121-122页
        5.3.4 闪变检测方法仿真实验对比第122-123页
    5.4 本章小结第123-125页
第6章 广域同步电能质量参数检测系统研发第125-143页
    6.1 系统的硬件设计第125-133页
        6.1.1 系统的组成第125-127页
        6.1.2 信号采集单元第127-128页
        6.1.3 信号处理单元第128-129页
        6.1.4 信号管理单元第129-130页
        6.1.5 GPS信号接收单元第130-131页
        6.1.6 数据传输与服务器系统第131-133页
    6.2 系统的软件设计第133-136页
        6.2.1 信息处理单元软件设计第133-135页
        6.2.2 信息管理单元软件设计第135-136页
    6.3 广域同步电能质量参数检测系统的校正、测试与误差分析第136-142页
        6.3.1 参数校正第137-138页
        6.3.2 同步相量测试第138-140页
        6.3.3 误差分析第140-142页
    6.4 本章小结第142-143页
结论第143-146页
参考文献第146-159页
致谢第159-160页
附件A 攻读学位期间撰写的学术论文和专利第160-162页
附录B 攻读博士学位期间主持、参与的科研项目第162页

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