压缩感知电能质量信号采样与检测方法研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
·课题研究的目的与意义 | 第15-16页 |
·电能质量问题的概述 | 第16-18页 |
·电能质量问题的定义 | 第16页 |
·电能质量标准 | 第16-17页 |
·电能质量问题的分类 | 第17-18页 |
·电能质量分析相关技术及国内外研究现状与趋势 | 第18-26页 |
·电能质量信号的采样方法及存在的问题 | 第18-19页 |
·电能质量信号数据压缩 | 第19-23页 |
·压缩方法分类 | 第19页 |
·压缩方法性能评价标准 | 第19-20页 |
·国内外研究现状 | 第20-22页 |
·存在的问题及发展趋势 | 第22-23页 |
·电能质量检测和定位 | 第23-26页 |
·国内外研究现状 | 第23-26页 |
·存在的问题及发展趋势 | 第26页 |
·压缩感知理论的产生及研究现状 | 第26-30页 |
·压缩感知理论的产生 | 第26-28页 |
·压缩感知理论的研究现状 | 第28-29页 |
·压缩感知理论的发展趋势 | 第29-30页 |
·本文的主要研究内容 | 第30页 |
·本文的创新点 | 第30-31页 |
第二章 小波变换和压缩感知的理论与算法实现 | 第31-39页 |
·小波变换的基本理论 | 第31-33页 |
·多分辨率分析与Mallat分解算法 | 第31-32页 |
·小波模极大值原理 | 第32-33页 |
·压缩感知理论 | 第33-38页 |
·压缩感知理论的基本原理 | 第33-34页 |
·压缩感知理论的主要内容 | 第34-38页 |
·测量矩阵的设计 | 第34-36页 |
·信号的稀疏表示 | 第36页 |
·重构方法 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 电能质量信号一维压缩采样方法研究 | 第39-57页 |
·电能质量扰动信号模型的建立 | 第39-44页 |
·非稳态电能质量扰动信号模型 | 第39-42页 |
·稳态电能质量扰动信号模型 | 第42-44页 |
·多重电能质量扰动信号模型 | 第44页 |
·短时电能质量信号压缩采样方法 | 第44-51页 |
·算法实现 | 第44-49页 |
·仿真实验及其效果分析 | 第49-51页 |
·基于Gabor原子库和匹配追踪的压缩采样方法 | 第51-54页 |
·算法实现 | 第51-54页 |
·Gabor原子库的建立及离散表示 | 第51-52页 |
·匹配追踪算法的重构 | 第52-54页 |
·算法仿真及性能分析 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-57页 |
第四章 电能质量信号二维压缩采样方法研究 | 第57-75页 |
·一维信号的二维映射 | 第57-60页 |
·二维映射的方法 | 第57-58页 |
·电能质量扰动信号的二维映射 | 第58-60页 |
·算法实现 | 第60-63页 |
·二维电能质量信号的压缩采样 | 第60-61页 |
·压缩采样的稀疏基选取 | 第61页 |
·最小全变分共轭法的重构算法 | 第61-63页 |
·算法仿真及性能分析 | 第63-73页 |
·单一扰动信号算法仿真及性能分析 | 第63-70页 |
·多重扰动信号算法仿真及性能分析 | 第70-71页 |
·傅立叶基与小波基重构效果的对比分析 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第五章 电能质量扰动信号的检测算法与仿真实验分析 | 第75-93页 |
·基于小波变换的电能质量扰动时间定位 | 第75-79页 |
·小波基的选取 | 第75页 |
·小波模极大值突变点检测的实现方法 | 第75-76页 |
·非稳态和稳态电能质量扰动定位 | 第76-78页 |
·算法分析 | 第78-79页 |
·基于压缩感知理论的短时和稳态电能质量扰动检测 | 第79-86页 |
·短时正弦量原子库的构建 | 第79-80页 |
·基于匹配追踪的扰动参数估计方法 | 第80-81页 |
·仿真实验与性能分析 | 第81-86页 |
·对于含噪声扰动信号的实验分析 | 第86-90页 |
·小波变换和基于压缩感知理论的分析方法比较 | 第90页 |
·本章小结 | 第90-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
·结论 | 第93-94页 |
·展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第101-103页 |
作者与导师简介 | 第103-104页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第104-105页 |