摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题的来源及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 电能表发展及研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 电能表仿真技术研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 考虑温度的稳健性优化设计研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 离散变量电子系统稳健性优化设计研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
第2章 基于电热耦合的智能电表计量建模与分析 | 第19-36页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 电能表的计量原理 | 第19-20页 |
2.3 变压器的损耗建模 | 第20-26页 |
2.4 电能表的电热耦合仿真分析 | 第26-31页 |
2.5 考虑温度影响的电表计量模型 | 第31-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 考虑温度影响的计量精度一致性评价 | 第36-43页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 电能表主要器件的温度模型 | 第36-39页 |
3.3 制造噪声和温度噪声作用下的计量精度一致性评价 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 基于容差设计的电能表计量精度一致性优化 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 考虑温度噪声的正交试验 | 第43-45页 |
4.3 信噪比计算及优化对比 | 第45-48页 |
4.3.1 数据处理与分析 | 第45页 |
4.3.2 信噪比计算及优化对比 | 第45-48页 |
4.4 基于Kriging方法的性能-成本评价量建模 | 第48-50页 |
4.5 基于分支定界算法的元器件容差设计求解 | 第50-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 基于温度补偿的电能表计量精度一致性优化 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 计量回路温度场映射模型的建立 | 第54-58页 |
5.2.1 近似建模方法 | 第54-56页 |
5.2.2 近似模型搭建与评估 | 第56-57页 |
5.2.3 基于Kriging的温度场映射模型搭建 | 第57-58页 |
5.3 电能表计量精度温度补偿方法 | 第58-59页 |
5.4 基于仿真和生产过程监测的电表计量精度一致性优化结果 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73页 |