致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 论文的研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 电力谐波的产生 | 第12页 |
1.1.2 电力谐波监测的必要性 | 第12-14页 |
1.1.3 电力系统频率动态过程 | 第14-15页 |
1.2 电力谐波测量研究现状与发展 | 第15-20页 |
1.2.1 基于FFT的方法 | 第16页 |
1.2.2 小波变换法 | 第16-17页 |
1.2.3 沃尔什变换法 | 第17-18页 |
1.2.4 哈特利变换法 | 第18页 |
1.2.5 人工神经网络方法 | 第18-19页 |
1.2.6 基于瞬时无功功率理论的方法 | 第19-20页 |
1.2.7 数学形态法 | 第20页 |
1.3 现有电力谐波测量方法的不足 | 第20-21页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 基于FFT的电力谐波测量方法 | 第23-41页 |
2.1 基于FFT的方法主要误差来源 | 第23-27页 |
2.1.1 频谱泄漏 | 第24-26页 |
2.1.2 栅栏效应 | 第26页 |
2.1.3 非同步采样 | 第26-27页 |
2.1.4 其他误差来源 | 第27页 |
2.2 非同步采样下误差的抑制 | 第27-30页 |
2.2.1 频谱泄漏的抑制 | 第27-28页 |
2.2.2 栅栏效应的抑制 | 第28-30页 |
2.2.3 非同步采样下的改进测量方法 | 第30页 |
2.3 定速率采样方法 | 第30-37页 |
2.3.1 时域准同步法 | 第31-32页 |
2.3.2 多谱线插值法 | 第32-33页 |
2.3.3 相位差校正法 | 第33-34页 |
2.3.4 能量重心法 | 第34-36页 |
2.3.5 谱质心法 | 第36-37页 |
2.4 自适应采样方法 | 第37-38页 |
2.4.1 硬件同步 | 第37页 |
2.4.2 软件准同步 | 第37-38页 |
2.5 电力谐波测量相关标准 | 第38-41页 |
2.5.1 谐波测量方法 | 第38页 |
2.5.2 谐波测量精度 | 第38-40页 |
2.5.3 频率偏差与频率变化率 | 第40页 |
2.5.4 互感器精度 | 第40-41页 |
第3章 定速率采样方法的改进 | 第41-56页 |
3.1 定速率采样方法误差分析 | 第41-43页 |
3.1.1 归一化频率校正量 | 第41-42页 |
3.1.2 采样参数 | 第42页 |
3.1.3 相位校正公式 | 第42-43页 |
3.2 考虑电网频率变化率的改进方法 | 第43-46页 |
3.2.1 归一化频率校正量的修正 | 第43-44页 |
3.2.2 在线测量的实现方法 | 第44-46页 |
3.2.3 相位校正公式的修正 | 第46页 |
3.3 改进方法的仿真分析 | 第46-56页 |
3.3.1 频率稳定情况下的仿真分析 | 第48-49页 |
3.3.2 基频大范围波动情况下的仿真分析 | 第49-51页 |
3.3.3 基频变化不确定但有界情况下的仿真分析 | 第51-53页 |
3.3.4 频率崩溃情况下的仿真分析 | 第53-55页 |
3.3.5 仿真的实时性分析 | 第55-56页 |
第4章 自适应采样方法的改进 | 第56-73页 |
4.1 自适应采样方法误差分析 | 第56-57页 |
4.1.1 基频测量延时 | 第56页 |
4.1.2 采样参数与相位校正公式 | 第56-57页 |
4.2 预测实时基波频率的改进方法 | 第57-59页 |
4.2.1 确定每周期平均采样点数 | 第57-58页 |
4.2.2 预测实时基波频率 | 第58-59页 |
4.3 改进方法的仿真分析 | 第59-65页 |
4.3.1 频率稳定情况下的仿真分析 | 第60-61页 |
4.3.2 基频宽范围波动情况下的仿真分析 | 第61-63页 |
4.3.3 频率崩溃情况下的仿真分析 | 第63-64页 |
4.3.4 仿真的实时性分析 | 第64-65页 |
4.4 考虑互感器精度的测量系统误差评价 | 第65-73页 |
4.4.1 频率稳定情况下的仿真分析与系统误差 | 第66-68页 |
4.4.2 基频宽范围波动情况下的仿真分析与系统误差 | 第68-70页 |
4.4.3 频率崩溃情况下的仿真分析与系统误差 | 第70-73页 |
第5章 总结与展望 | 第73-77页 |
5.1 总结 | 第73-75页 |
5.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第83页 |