居民负荷谐波建模与谐振分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 居民负荷谐波建模 | 第11-12页 |
| 1.2.2 谐振分析方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第13-14页 |
| 第2章 居民负荷特性及其马尔可夫过程基本原理 | 第14-20页 |
| 2.1 引言 | 第14页 |
| 2.2 居民负荷特性 | 第14-15页 |
| 2.2.1 居民负荷的分类 | 第14-15页 |
| 2.2.2 居民负荷相关特性分析 | 第15页 |
| 2.3 马尔可夫过程基本原理 | 第15-18页 |
| 2.3.1 马尔可夫过程及其概率分布 | 第15-17页 |
| 2.3.2 马尔可夫链的遍历性 | 第17-18页 |
| 2.4 二维随机过程期望与协方差矩阵的推导 | 第18-19页 |
| 2.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 居民负荷谐波概率模型研究 | 第20-39页 |
| 3.1 引言 | 第20页 |
| 3.2 居民负荷的电气模型 | 第20-22页 |
| 3.2.1 线性家用电器的电气模型 | 第21页 |
| 3.2.2 非线性家用电器的电气模型 | 第21-22页 |
| 3.3 居民负荷的随机工作模式模型 | 第22-29页 |
| 3.3.1 家用电器的随机开启时刻 | 第22-26页 |
| 3.3.2 家用电器的持续时间特性 | 第26页 |
| 3.3.3 家庭人口数和用户生活方式 | 第26-29页 |
| 3.4 居民负荷谐波概率建模 | 第29-34页 |
| 3.4.1 状态概率分布 | 第29-32页 |
| 3.4.2 居民负荷谐波概率模型 | 第32-34页 |
| 3.5 算例分析 | 第34-38页 |
| 3.5.1 算例特点 | 第34页 |
| 3.5.2 算例分析结果 | 第34-38页 |
| 3.6 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 典型低压配电网谐波谐振分析 | 第39-53页 |
| 4.1 引言 | 第39页 |
| 4.2 典型低压配电网谐波谐振原理分析 | 第39-41页 |
| 4.3 谐波谐振的模态分析法 | 第41-48页 |
| 4.3.1 模态分析法 | 第41-47页 |
| 4.3.2 计及居民用电特性的低压配电网谐振分析 | 第47-48页 |
| 4.4 仿真算例及分析 | 第48-52页 |
| 4.4.1 仿真系统 | 第48-49页 |
| 4.4.2 模态检测结果 | 第49-51页 |
| 4.4.3 检测结果的验证 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术文章及其它成果 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |