摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第15-17页 |
1.2 功率电能测量算法及其误差研究现状 | 第17-19页 |
1.3 IEC 61850通信协议概述 | 第19-21页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第21-22页 |
1.5 本文的创新点 | 第22-23页 |
第二章 数字电能测量算法的误差特性研究 | 第23-39页 |
2.1 数字化电能表工作原理概述 | 第23-24页 |
2.2 数字电能测量算法理论研究 | 第24-33页 |
2.2.1 数值积分算法及其误差特性分析 | 第24-29页 |
2.2.2 准同步算法及其误差特性分析 | 第29-33页 |
2.3 数字电能测量算法误差仿真分析 | 第33-38页 |
2.3.1 整周期采样下电能测量算法误差仿真分析 | 第33-35页 |
2.3.1.1 基波条件下误差仿真 | 第33-34页 |
2.3.1.2 谐波条件下误差仿真 | 第34-35页 |
2.3.2 非整周期采样下电能测量算法误差仿真分析 | 第35-38页 |
2.3.2.1 采样起始点对功率测量同步误差的影响分析 | 第35-36页 |
2.3.2.2 采样周期数对功率测量同步误差的影响分析 | 第36-37页 |
2.3.2.3 基波条件下误差仿真 | 第37-38页 |
2.3.2.4 谐波条件下误差仿真 | 第38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 合并单元量化误差对功率测量误差的影响研究 | 第39-53页 |
3.1 数字量输入式合并单元 | 第39-40页 |
3.2 模拟量输入式合并单元 | 第40-41页 |
3.3 量化误差对功率测量误差的影响分析 | 第41-46页 |
3.4 量化误差影响下数字化电能表的测量特性研究 | 第46-52页 |
3.4.1 基于蒙特卡罗法的数字化电能表误差评估方案设计 | 第47-48页 |
3.4.2 基本误差和单一影响量误差分析 | 第48-51页 |
3.4.3 综合误差分析 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 误码率和丢包率对功率测量误差的影响研究 | 第53-65页 |
4.1 IEC 61850报文光纤通信 | 第53页 |
4.2 报文传输误码影响因素分析 | 第53-55页 |
4.3 误码率与丢包率分析 | 第55-57页 |
4.4 丢包情况下算法的功率测量误差分析 | 第57-64页 |
4.4.1 丢包情况下数值积分算法测量有功功率误差分析 | 第57-61页 |
4.4.2 丢包情况下准同步算法测量有功功率误差分析 | 第61-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 数字化电能表误差测试实验 | 第65-73页 |
5.1 实验平台整体架构 | 第65页 |
5.2 实验平台搭建 | 第65-68页 |
5.3 实验结果及分析 | 第68-71页 |
5.3.1 协议量化误差对电能测量算法的影响测试 | 第68-69页 |
5.3.2 A/D转换误差对电能测量算法的影响测试 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第81-83页 |
作者与导师简介 | 第83-85页 |
附件 | 第85-86页 |