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非线性负荷电能计量方法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1.课题研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 现有功率理论研究现状第11-12页
        1.2.2 现有谐波检测分析方法第12-13页
        1.2.3 现有的电能表第13页
    1.3 非线性负荷对电能计量的影响分析第13-15页
    1.4 本文的主要工作第15-17页
第2章 感应式和数字式电能计量原理第17-24页
    2.1 感应式电能表的计量原理第17-19页
        2.1.1 电路功率的测量原理第17页
        2.1.2 感应式电能表的工作原理第17-19页
    2.2 数字式电能表的计量原理第19-21页
        2.2.1 有功电能计量第19-20页
        2.2.2 无功电能计量第20-21页
    2.3 数字式有功电能计量和感应式有功电能计量的比较第21-23页
        2.3.1 感应式电能表的计量误差第21-22页
        2.3.2 数字式电能表的计量第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 电力系统谐波数学分析方法第24-33页
    3.1 谐波分析原理第24-25页
    3.2 傅里叶变换第25-28页
        3.2.1 连续傅里叶变换第26页
        3.2.2 离散傅里叶变换第26-27页
        3.2.3 快速傅里叶变换第27页
        3.2.4 短时傅里叶变换第27-28页
    3.3 小波变换第28-31页
        3.3.1 连续小波变换第28-29页
        3.3.2 离散小波变换第29-30页
        3.3.3 多分辨率分析第30页
        3.3.4 小波包分析第30-31页
    3.4 傅里叶变换和小波变换比较第31-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第4章 基于小波变换的非线性负荷电能计量算法第33-43页
    4.1 基于小波变换的电能计量算法第33-36页
    4.2 算法的性能验证第36-42页
        4.2.1 小波函数的选取第36-37页
        4.2.2 模型试验第37-42页
    4.3 本章小结第42-43页
第5章 基于Pisarenko的非线性负荷电能计量方法第43-53页
    5.1 基于Pisarenko的电能计量新算法第43-51页
        5.1.1 非线性负荷功率理论第43-45页
        5.1.2 Pisarenko算法改进第45-47页
        5.1.3 仿真实验第47-51页
    5.2 电能计量方式的讨论第51-52页
    5.3 本章小结第52-53页
结论与展望第53-55页
参考文献第55-60页
致谢第60-61页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第61页

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