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基于加窗插值FFT和原子分解的间谐波检测算法

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第12-26页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 间谐波概念第13页
    1.3 间谐波的来源第13-16页
        1.3.1 变频装置第13-14页
        1.3.2 风力发电机第14-15页
        1.3.3 感应电动机第15页
        1.3.4 铁磁谐振第15页
        1.3.5 波动负荷第15-16页
    1.4 间谐波的危害第16-19页
        1.4.1 引起电压波动和闪变第16-17页
        1.4.2 导致波形畸变第17-18页
        1.4.3 对电机的影响第18页
        1.4.4 对无源滤波器的影响第18-19页
    1.5 间谐波的相关标准第19-20页
    1.6 间谐波检测方法综述第20-25页
        1.6.1 傅里叶分析方法第21-22页
        1.6.2 小波变换第22页
        1.6.3 现代谱估计法第22-23页
        1.6.4 神经网络法第23-24页
        1.6.5 混合算法第24-25页
    1.7 本文主要工作第25-26页
2 加窗插值FFT算法在间谐波检测中的应用第26-46页
    2.1 傅里叶变换理论第26-27页
    2.2 快速傅里叶变换(FFT)第27-30页
    2.3 FFT在间谐波检测中的缺陷第30-34页
        2.3.1 频谱泄露第30-32页
        2.3.2 栅栏效应第32-33页
        2.3.3 谱线干涉第33-34页
    2.4 加Hanning窗插值FFT算法在间谐波检测中的应用第34-44页
        2.4.1 窗函数的选取第34-37页
        2.4.2 插值算法研究第37-40页
        2.4.3 算例仿真计算第40-44页
    2.5 本章小结第44-46页
3 原子分解算法在间谐波检测中的应用第46-60页
    3.1 前言第46页
    3.2 原子分解的基本概念第46-47页
    3.3 原子分解在间谐波检测中的应用第47-59页
        3.3.1 构建原子库第47-51页
        3.3.2 匹配追踪算法第51-53页
        3.3.3 匹配追踪算法优化第53-55页
        3.3.4 算法的建立第55-57页
        3.3.5 算法仿真第57-59页
    3.4 原子分解算法的缺陷第59页
    3.5 本章小结第59-60页
4 基于加窗插值FFT和原子分解的间谐波检测算法第60-67页
    4.1 前言第60页
    4.2 算法的提出第60-62页
    4.3 算法分析与实现第62-65页
        4.3.1 谱线干涉判定方法第62-63页
        4.3.2 频率间隔较远时的加窗插值算法第63页
        4.3.3 频率间隔较近时的原子分解算法第63-65页
    4.4 算例仿真分析第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
5 总结与展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
个人简历、在学校期间发表的学术论文与研究成果第74页

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