摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 配电网μPMU同步相量测量的背景 | 第12-13页 |
1.2 配电网μPMU同步相量测量的必要性和应用前景 | 第13-15页 |
1.2.1 配电网同步相量测量的必要性 | 第13页 |
1.2.2 配电网同步相量测量的应用前景 | 第13-15页 |
1.3 配电网μPMU同步相量测量的发展概述 | 第15-19页 |
1.3.1 配电网同步相量测量的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 配电网同步相量测量算法的研究现状 | 第16-18页 |
1.3.3 微型PMU的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文主要工作 | 第19-20页 |
第2章 同步相量测量的原理及算法概述 | 第20-28页 |
2.1 同步相量测量定义及测量原理 | 第20-21页 |
2.1.1 同步相量测量的定义 | 第20页 |
2.1.2 同步相量测量的原理 | 第20-21页 |
2.2 同步相量测量经典算法介绍 | 第21-23页 |
2.2.1 过零检测法 | 第21-22页 |
2.2.2 离散傅里叶变换法 | 第22-23页 |
2.2.3 小波变换法 | 第23页 |
2.3 同步相量测量算法的研究趋势 | 第23-26页 |
2.3.1 算法研究趋势 | 第23-24页 |
2.3.2 锁相环同步量测法 | 第24-25页 |
2.3.3 自适应采样算法 | 第25页 |
2.3.4 等间隔采样的DFT修正法 | 第25-26页 |
2.4 微型PMU的介绍 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 配电网同步相量测量的精度问题分析 | 第28-35页 |
3.1 授时时钟的性能对比 | 第28页 |
3.1.1 GPS授时精度分析 | 第28页 |
3.1.2 BDS授时精度分析 | 第28页 |
3.2 时钟授时偏差对量测值的影响 | 第28-31页 |
3.2.1 稳态情况下授时偏差对μPMU量测的影响 | 第29页 |
3.2.2 动态情况下授时偏差对μPMU量测的影响 | 第29-31页 |
3.3 频率偏移对DFT相角计算的影响 | 第31-32页 |
3.4 三相不平衡对配电网相量测量的影响 | 第32-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 基于CML的配电网同步相量测量新算法的研究及仿真分析 | 第35-47页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 信号模型的建立 | 第35-36页 |
4.3 算法的基本原理 | 第36-37页 |
4.3.1 参数识别的条件 | 第36页 |
4.3.2 相量参数的估计 | 第36-37页 |
4.4 算法的具体步骤 | 第37-38页 |
4.5 算法的几何表示 | 第38-41页 |
4.5.1 三相三线制的相量估计 | 第38-40页 |
4.5.2 三相四线制的相量估计 | 第40-41页 |
4.6 算法的仿真分析 | 第41-46页 |
4.6.1 算法的性能分析 | 第41-43页 |
4.6.2 算法的算例仿真分析 | 第43-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 CML法基准相的优化及系统频率测量 | 第47-63页 |
5.1 相量测量模型 | 第47-49页 |
5.1.1 三相不平衡系统测量模型 | 第47-49页 |
5.1.2 三相平衡系统测量模型 | 第49页 |
5.2 最大似然估计法 | 第49-51页 |
5.2.1 三相不平衡系统下基准相的ML估计 | 第49-50页 |
5.2.2 三相平衡系统下基准相的ML估计 | 第50页 |
5.2.3 系统频率偏差估计 | 第50-51页 |
5.3 ML的性能仿真分析 | 第51-52页 |
5.4 基准相优化后的CML法性能仿真分析 | 第52-59页 |
5.4.1 性能测试标准 | 第52页 |
5.4.2 稳态测试 | 第52-55页 |
5.4.3 动态测试 | 第55-59页 |
5.5 实验及算例分析 | 第59-62页 |
5.5.1 实验分析 | 第59-60页 |
5.5.2 算例分析 | 第60-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |