摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 城轨供电系统电能质量的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 城轨供电系统的电压稳定性 | 第10-11页 |
1.2.2 城轨供电系统的谐波 | 第11页 |
1.2.3 城轨供电系统的无功功率 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第12-13页 |
1.4 论文的安排 | 第13-14页 |
第二章 城轨供电系统的构成及特点 | 第14-29页 |
2.1 城轨外部电源系统 | 第14-18页 |
2.1.1 主变电所 | 第15-16页 |
2.1.2 外部供电方式 | 第16-17页 |
2.1.3 中压网络 | 第17-18页 |
2.2 城轨的牵引供电系统 | 第18-27页 |
2.2.1 牵引供电系统的构成 | 第18页 |
2.2.2 牵引供电系统的供电方式 | 第18-21页 |
2.2.3 牵引供电系统的运行方式 | 第21-22页 |
2.2.4 城轨供电系统整流机组介绍 | 第22-27页 |
2.3 城轨的动力照明系统和电力监控系统 | 第27页 |
2.3.1 城轨动力照明系统 | 第27页 |
2.3.2 城轨电力监控系统 | 第27页 |
2.4 城轨供电系统电能质量参数的测量 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 城轨供电系统中关键电能质量参数的算法研究 | 第29-59页 |
3.1 纹波系数的测量 | 第29-30页 |
3.1.1 纹波的产生 | 第29页 |
3.1.2 纹波的定义 | 第29-30页 |
3.2 电压波动与闪变的算法分析 | 第30-36页 |
3.2.1 电压变动的基本概念 | 第30-31页 |
3.2.2 电压波动与闪变的测量算法 | 第31-36页 |
3.3 基于kaiser窗改进的FFT谐波算法和mallat小波算法 | 第36-49页 |
3.3.1 基于kaiser窗的三谱线插值FFT谐波算法 | 第36-42页 |
3.3.2 基于小波的mallat快速谐波算法 | 第42-45页 |
3.3.3 谐波算法的仿真 | 第45-49页 |
3.4 非正弦系统无功功率的测量算法与研究 | 第49-58页 |
3.4.1 频域分析法的无功功率理论 | 第49-50页 |
3.4.2 时域分析法的无功功率理论 | 第50-54页 |
3.4.3 瞬时无功功率理论 | 第54-55页 |
3.4.4 基于IEEE1459的基波正序无功功率理论 | 第55-56页 |
3.4.5 非正弦系统无功功率的仿真分析 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 城轨电能质量综合测试仪的软硬件设计 | 第59-77页 |
4.1 设计方案概述 | 第59页 |
4.2 硬件设计 | 第59-62页 |
4.2.1 互感器的选择 | 第60-61页 |
4.2.2 调理电路的设计 | 第61-62页 |
4.2.3 采集卡的选择 | 第62页 |
4.3 软件设计 | 第62-71页 |
4.3.1 软件总体功能 | 第62-63页 |
4.3.2 登录界面 | 第63-64页 |
4.3.3 数据采集模块 | 第64页 |
4.3.4 基本参数模块 | 第64-67页 |
4.3.5 谐波模块 | 第67-68页 |
4.3.6 电压波动与闪变模块 | 第68-70页 |
4.3.7 功率模块 | 第70-71页 |
4.4 系统实验 | 第71-76页 |
4.4.1 基本参数模块 | 第71-73页 |
4.4.2 电压波动与闪变模块 | 第73-74页 |
4.4.3 功率测量模块 | 第74-75页 |
4.4.4 谐波测量模块 | 第75-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 总结与展望 | 第77-79页 |
5.1 总结 | 第77-78页 |
5.2 不足与展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
个人简历、在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第83页 |