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基于傅氏变换的相角测量原理的工程化误差分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 相角测量技术的发展历程第11-16页
        1.2.1 国外发展和研究现状第12-14页
        1.2.2 国内发展和研究现状第14-16页
    1.3 论文的主要工作第16-17页
第2章 有限时间积分对相角测量准确性的影响第17-35页
    2.1 经典相角测量方法第17-22页
        2.1.1 稳态条件下的相角测量方法第17-21页
        2.1.2 经典相角测量方法用于工程稳态的误差分析第21-22页
    2.2 非周期信号的相角计算原理第22-25页
        2.2.1 单实数特征根的相角计算原理第23-24页
        2.2.2 一对共轭复根的相角计算原理第24-25页
    2.3 有限时间积分的相角计算第25-27页
        2.3.1 单实数特征根情况下有限时间积分的相角计算第25-26页
        2.3.2 一对共轭复根情况下有限时间积分的相角计算第26-27页
    2.4 实时电压信号的单周期相角计算第27-29页
        2.4.1 单实数特征根情况下的单周期相角计算第28页
        2.4.2 一对共轭复根情况下的单周期相角计算第28-29页
    2.5 不同积分长度对相角测量影响的比对分析第29-33页
        2.5.1 单实数特征根情况下的基波相角比较第29-30页
        2.5.2 一对共轭复根情况下的基波相角比较第30-31页
        2.5.3 数值验证第31-33页
    2.6 本章小结第33-35页
第3章 DFT算法对相角测量准确性的影响第35-48页
    3.1 DFT表示的基波相角第35-40页
        3.1.1 周期信号的基波相角第35-38页
        3.1.2 单实数特征根下的基波相角第38-39页
        3.1.3 一对共轭复根下的基波相角第39-40页
    3.2 采样点数不同引起的量化误差第40-43页
    3.3 算法转换对相角计算准确性的影响第43-47页
        3.3.1 单实数特征根情况下DFT算法的相角误差第44-45页
        3.3.2 一对共轭复根情况下DFT算法的相角误差第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 算例分析第48-59页
    4.1 相角测量对电网监视的作用第48-49页
    4.2 相角测量对电力系统潮流的影响第49-58页
        4.2.1 IEEE9节点系统潮流计算结果第50-51页
        4.2.2 固定相角初值对潮流结果的影响第51-56页
        4.2.3 多个特征根对潮流的共同影响第56-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-67页
致谢第67页

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