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面向负荷快速响应的频率测量算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
        1.1.1 频率测量和频率调节的重要性第10页
        1.1.2 负荷的快速响应第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 频率测量技术的发展历史第11-13页
        1.2.2 电力系统频率调节第13-15页
    1.3 本文的主要工作第15-18页
第二章 电网频率数字测量算法研究第18-38页
    2.1 电网频率测量的基本要求第18页
    2.2 电网信号观测模型第18-21页
    2.3 电网数字频率测量算法研究第21-37页
        2.3.1 基于恒定幅值的正弦、余弦观测模型的测频算法第21-27页
        2.3.2 基于整数次谐波污染的观测模型的测频算法第27-32页
        2.3.3 基于暂态模型和动态模型的测频算法第32-37页
    2.4 小结第37-38页
第三章 基于暂态观测模型的频率跟踪算法第38-68页
    3.1 引言第38页
    3.2 泰勒级数与卡尔曼滤波算法第38-41页
        3.2.1 泰勒级数第38-39页
        3.2.2 卡尔曼滤波算法第39-41页
    3.3 基于暂态模型的频率跟踪算法研究第41-47页
        3.3.1 考虑频率偏差的暂态观测模型的泰勒展开第41-43页
        3.3.2 基于暂态模型的测频原理和流程第43-47页
    3.4 算例分析第47-66页
        3.4.1 仅含有基波分量的信号第47-52页
        3.4.2 含有谐波的信号第52-57页
        3.4.3 含有直流衰减分量的信号第57-65页
        3.4.4 含有噪声的信号第65-66页
    3.5 本章小结第66-68页
第四章 计及频率变化率的频率测量方法研究第68-86页
    4.1 引言第68页
    4.2 考虑频率线性变化的动态观测模型第68-69页
    4.3 电网信号动态观测模型的泰勒展开第69-70页
        4.3.1 多元函数的泰勒公式第69-70页
        4.3.2 电网观测模型的二元泰勒展开第70页
    4.4 算法原理和流程第70-74页
        4.4.1 最小二乘法的应用和算法流程的建立第71-72页
        4.4.2 频率测量公式和频率变化率测量公式第72-73页
        4.4.3 算法流程第73-74页
    4.5 算例分析第74-83页
        4.5.1 频率和频率变化率的适用范围第74-77页
        4.5.2 频率和频率变化率的测量时间第77-80页
        4.5.3 算法性能测试第80-83页
    4.6 本章小结第83-86页
第五章 基于频率和频率变化率响应的负荷控制策略第86-94页
    5.1 引言第86页
    5.2 负荷快速响应控制策略第86-89页
        5.2.1 负荷控制模式第86页
        5.2.2 负荷控制策略基本原理第86-87页
        5.2.3 负荷调控策略方案第87-89页
    5.3 仿真方案设计及分析第89-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第六章 总结与展望第94-96页
    6.1 总结第94-95页
    6.2 展塑第95-96页
致谢第96-98页
参考文献第98-101页
作者简介第101页

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