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非线性负荷计量系统研究

摘要第8-9页
Abstract第9页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文的主要内容第12-14页
第2章 非线性负荷计量第14-38页
    2.1 非线性负荷特性第14-16页
        2.1.1 谐波源负荷特性第14页
        2.1.2 冲击性负荷特性第14-16页
    2.2 计量原理第16-19页
        2.2.1 谐波计量原理第16页
        2.2.2 冲击性负荷计量原理第16-17页
        2.2.3 计量算法第17-19页
    2.3 谐波计算方法第19-32页
        2.3.1 快速傅立叶变换(FFT)简介第19-23页
        2.3.2 加窗FFT算法第23-32页
    2.4 研究方案第32页
    2.5 现场测试第32-34页
    2.6 测试结论第34-38页
第3章 设备精度与环境对非线性负荷计量的影响第38-46页
    3.1 电能计量表计精度的差异影响分析第38-41页
        3.1.1 电压采样第38-39页
        3.1.2 电流采样——零磁通电流互感器试验测试第39页
        3.1.3 实验测试第39-41页
    3.2 二次负载与一次电流对互感器精度的影响测试第41-42页
    3.3 互感器的频率特性测试第42-44页
    3.4 温度变化对电能表精度影响第44-46页
第4章 基于谐波无功模型的非线性负荷电能计量系统设计第46-56页
    4.1 系统硬件设计第46页
    4.2 谐波无功模型第46-56页
        4.2.1 基于IEEE1459-2010的谐波畸变无功模型第46-48页
        4.2.2 等效视在功率与等效功率因数第48-52页
        4.2.3 基波正序功率因数第52-53页
        4.2.4 非基波等效视在功率与谐波污染系数第53-56页
第5章 现场试运行第56-60页
    5.1 试挂选点第56-57页
    5.2 试挂结果第57-60页
第6章 结论第60-62页
参考文献第62-64页
致谢第64-65页
学位论文评阅及答辩情况表第65页

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