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配电网μPMU相量估计算法的研究

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

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