摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 采用CVT进行谐波测量的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 基于CVT宽频模型的谐波测量技术的研究思路 | 第12页 |
1.4 论文完成的主要工作 | 第12-14页 |
第2章 CVT的基本结构及组成类型 | 第14-19页 |
2.1 CVT的历史及发展状况 | 第14页 |
2.2 CVT的组成及类型介绍 | 第14-18页 |
2.3 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 CVT的宽频模型建立及其谐波测量特性 | 第19-30页 |
3.1 CVT传统等效电路物理模型 | 第19-20页 |
3.2 CVT宽频等效电路模型 | 第20-22页 |
3.2.1 CVT宽频等效电路模型的建立 | 第20-21页 |
3.2.2 CVT宽频等效电路模型传递函数推导 | 第21-22页 |
3.3 CVT的谐波测量特性 | 第22-29页 |
3.3.1 CVT宽频等效电路幅频特性 | 第22-23页 |
3.3.2 关键参数对CVT宽频模型谐波传递特性的影响 | 第23-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 CVT谐波测量技术 | 第30-50页 |
4.1 CVT测量谐波电压的影响因素 | 第30-32页 |
4.1.1 CVT测量误差分析 | 第30-32页 |
4.1.2 提高CVT测量准确度的措施 | 第32页 |
4.2 CVT测量电压时的问题 | 第32-34页 |
4.3 基于电容电流法的CVT谐波电压的测量原理 | 第34-36页 |
4.4 基于电容电流法对CVT宽频模型谐波电压测量仿真 | 第36-40页 |
4.5 现场试验 | 第40-48页 |
4.5.1 试验对象及测试仪器 | 第40-41页 |
4.5.2 电气接线及实物接线图 | 第41-42页 |
4.5.3 电容电流法测试步骤 | 第42页 |
4.5.4 电容电流法的数据采集及分析 | 第42-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 总结与展望 | 第50-51页 |
5.1 总结 | 第50页 |
5.2 本文创新 | 第50页 |
5.3 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
作者简介 | 第56页 |