摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8页 |
1.1.1 课题的来源 | 第8页 |
1.1.2 课题的研究目的和意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第8-10页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 存在的问题及分析 | 第9-10页 |
1.2.3 传统的方法 | 第10页 |
1.3 课题的研究方案 | 第10-11页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第11-13页 |
第二章 小波变换理论 | 第13-21页 |
2.1 小波分析的发展及现状 | 第13-14页 |
2.2 小波分析原理及性质 | 第14-16页 |
2.2.1 连续小波变换及其性质 | 第14-15页 |
2.2.2 离散小波和离散小波变换 | 第15-16页 |
2.3 多分辨率分析 | 第16-19页 |
2.4 常见小波及性质 | 第19-20页 |
2.4.1 Haar小波 | 第19页 |
2.4.2 db小波族 | 第19-20页 |
2.4.3 Meyer小波的尺度和小波函数 | 第20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 畸变波形下功率定义问题的探讨 | 第21-28页 |
3.1 第一类问题研究现状 | 第21-24页 |
3.2 第二类问题研究现状 | 第24-25页 |
3.3 瞬时功率定义 | 第25-27页 |
3.3.1 单相瞬时功率的描述 | 第25-26页 |
3.3.2 三相瞬时功率的描述 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 高准确度的90°数字相移网络 | 第28-43页 |
4.1 无功功率定义及实现方法 | 第28页 |
4.2 全通滤波器 | 第28-29页 |
4.2.1 模拟全通滤波器 | 第29页 |
4.2.2 数字全通滤波器 | 第29页 |
4.3 数字相移网络设计原理 | 第29-32页 |
4.3.1 等波恒定相移网络 | 第30-31页 |
4.3.2 最大平坦度相移网络 | 第31-32页 |
4.4 数字相移网络设计步骤 | 第32-33页 |
4.4.1 等波相移网络设计步骤 | 第32页 |
4.4.2 最大平坦度相移网络设计步骤 | 第32-33页 |
4.5 两种相移网络的仿真比较 | 第33-34页 |
4.6 等波相移网络的特性分析 | 第34-37页 |
4.7 基于相移网络的无功测量原理 | 第37-38页 |
4.7.1 采样频率 | 第37-38页 |
4.7.2 数字移相滤波 | 第38页 |
4.7.3 无功功率计算 | 第38页 |
4.8 相移网络的仿真分析 | 第38-39页 |
4.9 无功功率测量 | 第39-40页 |
4.10 噪声对无功测量系统的影响 | 第40页 |
4.11 等波相移网络的改进 | 第40-42页 |
4.12 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 采用小波变换多相滤波器组的功率测量 | 第43-61页 |
5.1 IEEE标准功率定义 | 第43-44页 |
5.2 电压电流及有功无功功率的小波表示方法 | 第44-46页 |
5.3 采用小波变换进行功率测量的整体方案 | 第46-47页 |
5.4 双通道多采样率滤波器组典型环节 | 第47-48页 |
5.5 离散序列的小波分解 | 第48-49页 |
5.6 双通道IIR多相滤波器组 | 第49页 |
5.7 利用双通道IIR多相滤波方案设计巴特沃斯滤波器组 | 第49-51页 |
5.7.1 基于巴特沃斯滤波器的高低通滤波器组的构造 | 第49-50页 |
5.7.2 巴特沃斯滤波器组设计方案 | 第50-51页 |
5.8 采用小波变换测量功率的方法与传统FFT算法的比较 | 第51-52页 |
5.9 模拟信号和实际信号的功率测量 | 第52-55页 |
5.9.1 模拟信号的功率测量 | 第52-53页 |
5.9.2 实际信号的功率测量 | 第53-55页 |
5.10 不同信号对该测量系统的测试及其性能评估 | 第55-57页 |
5.11 小波变换能量泄漏问题浅析 | 第57-59页 |
5.12 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66页 |