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基于K-S分解简化算法的电压骤变检测方法及应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 选题背景及意义第14-15页
    1.2 电压骤变的产生与危害第15-18页
        1.2.1 电压骤变的定义第15-16页
        1.2.2 电压骤变产生原因第16-17页
        1.2.3 电压骤变的危害第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-21页
        1.3.1 电压骤变相关标准第18-19页
        1.3.2 电压骤变检测算法的研究现状第19-20页
        1.3.3 电能质量监测装置的发展现状第20-21页
    1.4 项目来源和本文主要内容第21-23页
第2章 K-S分解及其简化算法研究第23-42页
    2.1 S变换原理第23-26页
        2.1.1 连续S变换第23-24页
        2.1.2 离散S变换第24-26页
    2.2 自适应Kaiser窗第26-31页
        2.2.1 Kaiser窗及其基本性质第26-27页
        2.2.2 自适应Kaiser窗构建第27-31页
    2.3 K-S分解基本原理第31-34页
        2.3.1 连续K-S分解第31-33页
        2.3.2 K-S分解的离散化及计算过程第33-34页
    2.4 K-S分解仿真分析第34-36页
        2.4.1 频率波动信号的仿真分析第34-35页
        2.4.2 频率波动且包含交叉项信号的仿真分析第35-36页
    2.5 K-S分解算法简化研究第36-42页
        2.5.1 基于频率选择的简化算法第36-38页
        2.5.2 特征频率点的提取第38-40页
        2.5.3 算法的运算代价分析第40-42页
第3章 基于K-S分解简化算法的电压骤变检测方法第42-59页
    3.1 电压骤变特征量第42-43页
    3.2 基于K-S分解简化算法的电压骤变检测方法第43-48页
        3.2.1 骤变幅值检测第45页
        3.2.2 骤变起止时刻及持续时间检测第45-47页
        3.2.3 骤变相位跳变检测第47页
        3.2.4 基于K-S分解简化算法的电压骤变检测流程第47-48页
    3.3 电压骤变检测仿真实验分析第48-59页
        3.3.1 理想正弦电压骤变检测第48-49页
        3.3.2 含谐波的电压骤变检测第49-53页
        3.3.3 含频率波动的电压骤变检测第53-54页
        3.3.4 闪变影响下的电压骤变检测第54-56页
        3.3.5 白噪声影响下的电压骤变检测第56-57页
        3.3.6 电压骤变检测准确度分析第57-59页
第4章 电压骤变检测系统设计第59-76页
    4.1 系统硬件设计第59-70页
        4.1.1 硬件总体结构第59-60页
        4.1.2 数据采集模块第60-63页
        4.1.3 数据处理模块第63-66页
        4.1.4 通信接口模块第66-67页
        4.1.5 电源模块第67-70页
    4.2 系统软件设计第70-76页
        4.2.1 软件总体设计第70-71页
        4.2.2 TI-RTOS系统应用设计第71-73页
        4.2.3 电压骤变检测模块第73页
        4.2.4 故障录波模块第73-76页
第5章 电压骤变检测系统测试与检验第76-83页
    5.1 系统可靠性分析第76-78页
    5.2 系统测试第78-83页
        5.2.1 测试方法与工具第78-80页
        5.2.2 检测结果分析第80-83页
结论第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-92页
附录A 攻读学位期间参与的项目与获得的科研成果第92-93页
附录B 电压骤变检测系统PCB设计图第93页

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