摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究背景 | 第12-15页 |
1.2.1 相量测量单元 | 第13-14页 |
1.2.2 全球定位系统 | 第14-15页 |
1.3 电能质量广域监测网的应用 | 第15-16页 |
1.4 本文主要内容 | 第16-19页 |
第二章 电能质量测量算法 | 第19-33页 |
2.1 电能质量概述 | 第19页 |
2.2 基本电能质量指标 | 第19-20页 |
2.2.1 电压偏差 | 第19-20页 |
2.2.2 频率偏差 | 第20页 |
2.2.3 电网谐波 | 第20页 |
2.2.4 三相电压不平衡度 | 第20页 |
2.3 电能质量算法简介 | 第20-30页 |
2.3.1 PRONY 算法 | 第21-22页 |
2.3.2 小波算法 | 第22页 |
2.3.3 S 变换算法 | 第22-23页 |
2.3.4 离散傅立叶变换算法 | 第23-25页 |
2.3.5 卡尔曼滤波算法 | 第25-27页 |
2.3.6 最小二乘算法 | 第27-28页 |
2.3.7 Pisarenko 算法 | 第28页 |
2.3.8 多信号分类(MUSIC)算法 | 第28页 |
2.3.9 Chirp-Z 变换算法 | 第28页 |
2.3.10 希尔伯特(Hilbert)变换算法 | 第28-29页 |
2.3.11 解耦法 | 第29-30页 |
2.3.12 遗传算法 | 第30页 |
2.3.13 过零检测算法 | 第30页 |
2.4 算法对比与总结 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 基于 PRONY 算法的电能质量分析 | 第33-45页 |
3.1 PRONY 算法基本原理 | 第33-37页 |
3.1.1 PRONY 算法基本原理介绍 | 第33-35页 |
3.1.2 PRONY 算法参数的选取 | 第35-37页 |
3.2 基于 PRONY 算法的电能质量分析 | 第37-43页 |
3.2.1 能量排序 PRONY 算法在低频振荡参数识别中的应用 | 第37-40页 |
3.2.2 PRONY 算法在谐波检测中的应用 | 第40-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 基于 S 变换算法的电能质量分析 | 第45-57页 |
4.1 S 变换及其改进算法简介 | 第45-46页 |
4.1.1 S 变换算法 | 第45页 |
4.1.2 一维广义 S 变换 | 第45-46页 |
4.1.3 离散广义 S 变换 | 第46页 |
4.2 离散正交 S 变换算法 | 第46-50页 |
4.2.1 离散正交 S 变换算法原理 | 第46-48页 |
4.2.2 算法调节因子对算法的影响 | 第48-50页 |
4.3 离散正交 S 变换在电能质量扰动信号检测中的应用 | 第50-54页 |
4.3.1 电压暂降暂升检测 | 第50-51页 |
4.3.2 暂态振荡检测 | 第51-52页 |
4.3.3 暂态脉冲检测 | 第52-53页 |
4.3.4 含谐波的电压暂升暂降检测 | 第53-54页 |
4.3.5 电压中断检测 | 第54页 |
4.4 本章小结 | 第54-57页 |
第五章 电能质量广域监测系统的设计与实现 | 第57-75页 |
5.1 系统关键技术概要 | 第57-59页 |
5.1.1 B/S 模式简介 | 第57页 |
5.1.2 DotNet 技术简介 | 第57-58页 |
5.1.3 Socket 通信简介 | 第58-59页 |
5.2 系统数据通信和存储的实现 | 第59-63页 |
5.2.1 数据通信模块 | 第59-62页 |
5.2.2 数据处理存储模块 | 第62-63页 |
5.3 系统功能介绍 | 第63-74页 |
5.3.1 主页 | 第64-65页 |
5.3.2 站点实时监测 | 第65-69页 |
5.3.3 数据分析查询 | 第69-73页 |
5.3.4 事件记录 | 第73-74页 |
5.3.5 系统设置 | 第74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 本文主要成果 | 第75-76页 |
6.2 总结与展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第83页 |