摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
·课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
·输电线路工频参数测量技术综述 | 第13-17页 |
·输电线路工频参数测量技术的发展历程 | 第14-16页 |
·输电线路工频参数测量技术研究现状 | 第16-17页 |
·研究思路与研究内容 | 第17-19页 |
2 输电线路工频参数扫频测量方法 | 第19-40页 |
·输电线路工频参数扫频测量方法的提出 | 第19-24页 |
·常规异频法测量原理及方法 | 第19-21页 |
·常规异频法优缺点的分析 | 第21-24页 |
·输电线路工频参数扫频测量方法的可行性分析 | 第24-37页 |
·输电线路分布参数的频率特性 | 第24-29页 |
·利用扫频测量获取输电线路分布参数的方法 | 第29-37页 |
·输电线路工频参数扫频测量系统架构 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
3 扫频测量系统实现的关键技术 | 第40-67页 |
·三相扫频激励源的产生方法 | 第40-57页 |
·三相扫频激励源系统架构 | 第40-41页 |
·三相扫频激励源主电路拓扑结构分析 | 第41-46页 |
·数字化宽频逆变控制技术 | 第46-53页 |
·宽频带变频调制策略 | 第53-56页 |
·数字PI调节器 | 第56-57页 |
·自适应滤波技术 | 第57-61页 |
·有源带阻滤波器 | 第57-59页 |
·中心频率可调有源带通滤波器 | 第59-61页 |
·加窗插值傅里叶变换 | 第61-66页 |
·加窗函数的性能比较分析 | 第61-63页 |
·Blackman-Harris窗的双谱线插值修正方法 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
4 扫频测量系统的设计与开发 | 第67-93页 |
·三相扫频激励源 | 第67-76页 |
·功率模块的选择 | 第67-68页 |
·IPM驱动电路设计 | 第68-70页 |
·IPM功率模块保护电路设计 | 第70-73页 |
·输出滤波器设计 | 第73-74页 |
·扫频激励源的性能试验 | 第74-76页 |
·自适应信号采集与调理电路 | 第76-82页 |
·高压端信号采集电路 | 第76-79页 |
·自适应信号调理电路 | 第79-81页 |
·自适应信号调理电路的性能试验 | 第81-82页 |
·数字化控制与信息处理系统 | 第82-92页 |
·控制系统硬件电路设计 | 第82-86页 |
·控制与信息处理系统软件设计 | 第86-90页 |
·控制与信息处理系统抗干扰设计 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
5 模拟试验与现场应用分析 | 第93-122页 |
·实验室模拟试验 | 第93-107页 |
·系统性能标定与测量误差分析 | 第93-97页 |
·无干扰下扫频法与异频法的对比试验 | 第97-102页 |
·扫频法与异频法的抗干扰对比试验 | 第102-107页 |
·动模试验 | 第107-118页 |
·动模试验平台简介 | 第107-108页 |
·输电线路分布参数频率特性试验 | 第108-112页 |
·输电线路分布参数扫频谐振法验证试验 | 第112-118页 |
·现场应用试验 | 第118-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
6 总结与展望 | 第122-123页 |
·总结 | 第122页 |
·展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |
发表文章目录 | 第131-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
报送博士学位简况表 | 第133-134页 |