低压电力线载波在电能抄表系统中的研究与应用
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究状况及发展趋势 | 第12-13页 |
1.2.1 国外的研究状况和发展应用 | 第12-13页 |
1.2.2 国内的研究状况和发展应用 | 第13页 |
1.3 面临的主要问题 | 第13-14页 |
1.4 电能抄表系统框架 | 第14-15页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 低压电力线载波的阻抗特性 | 第17-37页 |
2.1 低压配电网的结构 | 第17页 |
2.2 电路中元器件的高频特性 | 第17-19页 |
2.3 低压配电线路阻抗特性分析 | 第19-22页 |
2.3.1 线路阻抗 | 第19-20页 |
2.3.2 输入阻抗 | 第20-22页 |
2.4 低压配电网的阻抗特性模型 | 第22-25页 |
2.4.1 线路模型 | 第22页 |
2.4.2 网络结构 | 第22-24页 |
2.4.3 负载模型 | 第24-25页 |
2.5 输入阻抗测量的原理 | 第25-32页 |
2.5.1 电力线阻抗测量技术 | 第25-28页 |
2.5.2 输入阻抗测量环境 | 第28-29页 |
2.5.3 测量结果 | 第29-32页 |
2.6 低压配电网输入阻抗的模拟 | 第32-36页 |
2.6.1 配电线路的参数计算 | 第32-33页 |
2.6.2 Matlab仿真测试 | 第33-34页 |
2.6.3 实验室模拟验证 | 第34-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 供电线路的信号频率衰减特性 | 第37-63页 |
3.1 电力线传输线理论分析 | 第37-43页 |
3.1.1 传输线理论 | 第37-40页 |
3.1.2 行波传播特性 | 第40-43页 |
3.2 低压电力线载波通信衰减特性模型 | 第43-55页 |
3.2.1 时域(多径)模型 | 第43-46页 |
3.2.2 频域(二端口网络)模型 | 第46-51页 |
3.2.3 低压载波传输线模型 | 第51-55页 |
3.3 信号衰减测量 | 第55-58页 |
3.3.1 信号衰减测量方法 | 第55-56页 |
3.3.2 信号衰减测量 | 第56-58页 |
3.4 实验室模拟验证 | 第58-61页 |
3.4.1 实验一 | 第58-59页 |
3.4.2 实验二 | 第59-61页 |
3.4.3 测量结果分析 | 第61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 低压配电网的信道噪声特性 | 第63-73页 |
4.1 低压电力线噪声分析 | 第63-64页 |
4.2 噪声的分析及建模 | 第64-67页 |
4.2.1 平稳随机噪声模型 | 第65-66页 |
4.2.2 随机脉冲噪声模型 | 第66-67页 |
4.3 噪声的测量 | 第67-71页 |
4.3.1 测量方法 | 第67-68页 |
4.3.2 测量结果 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 低压电力线载波自动抄表系统 | 第73-79页 |
5.1 主站 | 第74页 |
5.2 集中器 | 第74-75页 |
5.3 载波电能表 | 第75-76页 |
5.4 系统特点和优势 | 第76-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-82页 |
6.1 总结 | 第79-80页 |
6.2 创新和不足 | 第80页 |
6.3 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
在学期间主要科研成果 | 第88页 |