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基于改进k值能量算子多谱线改进CZT闪变测量算法研究与应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-24页
    1.1 本文研究背景与意义第15-16页
    1.2 电压波动与闪变第16-18页
        1.2.1 电压波动与闪变的基本概念第16-17页
        1.2.2 电压闪变的特征量第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-23页
        1.3.1 电压闪变检测方法的研究现状第18-20页
        1.3.2 电压闪变仪的研究现状第20-23页
    1.4 本文研究的主要内容第23-24页
第2章 电压闪变包络提取方法研究第24-38页
    2.1 电压闪变数学模型第24页
    2.2 闪变包络提取方法第24-31页
        2.2.1 平方检波法第25页
        2.2.2 有效值检测法第25-26页
        2.2.3 整流检测法第26-27页
        2.2.4 Hilbert变换检波法第27-28页
        2.2.5 Teager能量算子检波法第28-30页
        2.2.6 现有电压闪变检波方法的比较第30-31页
    2.3 改进k值能量算子闪变包络提取方法第31-37页
        2.3.1 改进k值能量算子构建第31页
        2.3.2 改进k值能量算子闪变包络提取第31-32页
        2.3.3 改进k值能量算子包络提取校正第32-34页
        2.3.4 k值的优化选取第34-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 电压闪变值计算方法研究第38-57页
    3.1 闪变值简化计算流程推导第38-41页
        3.1.1 IEC推荐的闪变仪第38-39页
        3.1.2 IEC推荐的闪变值计算流程分析第39-41页
        3.1.3 电压闪变测量简化算法第41页
    3.2 闪变包络参数估计第41-48页
        3.2.1 线性调频Z变换第42-43页
        3.2.2 CZT与FFT的对比第43-44页
        3.2.3 闪变包络Rife-Vincent窗多谱线改进CZT谱估计第44-47页
        3.2.4 多谱线改进CZT的闪变包络参数估计第47-48页
    3.3 瞬时闪变视感度曲线拟合第48-50页
    3.4 基于改进k值能量算子多谱线改进CZT的闪变值计算第50页
    3.5 仿真实验与分析第50-56页
        3.5.1 单一调制频率电压闪变第50-51页
        3.5.2 多调制频率电压闪变第51-52页
        3.5.3 系统频率偏差影响第52-53页
        3.5.4 谐波与间谐波的影响第53-54页
        3.5.5 噪声干扰的影响第54-55页
        3.5.6 瞬时闪变值计算结果第55-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第4章 电压闪变检测试验装置设计第57-71页
    4.1 试验装置的构成与工作原理第57-58页
    4.2 数据采集单元第58-60页
    4.3 数据处理单元第60-63页
        4.3.1 DSP最小系统电路第60-61页
        4.3.2 存储模块电路第61-63页
    4.4 数据管理单元第63-65页
        4.4.1 显示模块第63-64页
        4.4.2 通信接口模块第64-65页
    4.5 系统软件设计第65-70页
        4.5.1 主程序软件第65页
        4.5.2 系统初始化软件第65-66页
        4.5.3 数据处理软件第66-68页
        4.5.4 RS-485通信软件第68页
        4.5.5 人机交互软件第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第5章 电压闪变在线试验装置的测试与检验第71-77页
    5.1 试验装置的测试实验第71-73页
    5.2 系统的误差来源与分析第73-76页
        5.2.1 硬件电路引入误差分析第73-75页
        5.2.2 软件算法引入误差分析第75-76页
    5.3 本章小结第76-77页
结论第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-86页
附录A 攻读硕士学位期间获得的科研成果第86-87页
附录B 攻读硕士学位期间主研的科研项目第87-88页
附录C 电压闪变在线检测试验装置与实验平台第88页

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