摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 谐波检测的发展及研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 电力系统基波检测方法 | 第10-11页 |
1.2.2 电力系统谐波检测方法 | 第11-12页 |
1.3 本文所做的工作 | 第12-16页 |
第二章 基于改进型Duffing振子的电网基波频率检测方法 | 第16-23页 |
2.1 传统Duffing振子模型 | 第16-20页 |
2.1.1 传统Duffing振子检测模型的局限性 | 第17-18页 |
2.1.2 改进型Duffing振子模型 | 第18页 |
2.1.3 改进型Duffing振子模型特性分析 | 第18-20页 |
2.2 电力系统基波频率检测原理 | 第20-21页 |
2.3 基波频率检测实验 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基于Hermite多项式的基波曲线拟合方法 | 第23-39页 |
3.1 曲线拟合现状分析 | 第23页 |
3.2 Hermite多项式及其曲线拟合模型 | 第23-25页 |
3.2.1 Hermite多项式模型及其特性 | 第23-24页 |
3.2.2 基于Hermite多项式的曲线拟合模型 | 第24-25页 |
3.3 曲线拟合模型的参数自学习算法 | 第25-28页 |
3.4 基于Hermite多项式的基波信号拟合仿真实验 | 第28-38页 |
3.4.1 仿真实验 3.1 | 第28-31页 |
3.4.2 仿真实验 3.2 | 第31-36页 |
3.4.3 仿真实验 3.3 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 基于Hermite拟合曲线的过零点基波检测方法 | 第39-50页 |
4.1 基于Hermite拟合曲线过零点检测方法原理 | 第39-44页 |
4.1.1 梯度下降法 | 第39-40页 |
4.1.2 Hermite拟合曲线过零点检测原理 | 第40-42页 |
4.1.3 过零点迭代算法的收敛性分析 | 第42-43页 |
4.1.4 电网基波信号检测原理 | 第43-44页 |
4.1.5 基波检测误差精度 | 第44页 |
4.2 基波检测仿真实验 | 第44-48页 |
4.2.1 仿真实验 4.1 | 第44-45页 |
4.2.2 仿真实验 4.2 | 第45-46页 |
4.2.3 仿真实验 4.3 | 第46-47页 |
4.2.4 仿真实验 4.4 | 第47-48页 |
4.2.5 仿真实验 4.5 | 第48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 基于递推最小二乘法的谐波检测方法 | 第50-64页 |
5.1 谐波信号模型的构建 | 第50-52页 |
5.2 基于递推最小二乘法(RLS)的谐波分析方法 | 第52-53页 |
5.3 基于递推最小二乘法(RLS)的谐波检测实验 | 第53-63页 |
5.3.1 仿真实验 5.1 | 第54-59页 |
5.3.2 仿真实验 5.2 | 第59-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
工作总结 | 第64-65页 |
工作创新与特色 | 第65页 |
工作展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录A(攻读硕士学位期间发表论文目录) | 第72-73页 |
附录B(攻读硕士学位期间参与项目) | 第73页 |