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面向能源互联网的电力线通信技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1. 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2. 国内外研究现状及存在问题第10-11页
        1.2.1. 能源互联网研究现状与存在问题第10-11页
        1.2.2. 电力线通信研究现状与存在问题第11页
    1.3. 论文的主要工作第11-13页
第2章 能源互联网的架构研究与通信需求分析第13-22页
    2.1. 能源互联网的总体描述第13-15页
        2.1.1. 能源互联网的基本概念第13-14页
        2.1.2. 能源互联网的关键技术第14-15页
    2.2. 能源互联网的基本架构第15-18页
        2.2.1. 能源互联网的技术架构第15-16页
        2.2.2. 能源互联网的通信架构第16-18页
    2.3. 能源互联网的通信需求分析第18-21页
        2.3.1. 能源互联网的通信技术分析第18-19页
        2.3.2. 能源互联网的通信运行模式第19-21页
    2.4. 本章小结第21-22页
第3章 电力线通信基理与在能源互联网中的应用分析第22-28页
    3.1. 电力线载波通信基理第22-24页
        3.1.1. 电力线载波通信的传输特性第22-23页
        3.1.2. 电力线载波通信的传输模型第23-24页
    3.2. 电力线工频通信的基本原理第24-26页
        3.2.1. 电力线工频通信系统的结构第24-26页
        3.2.2. 电力线工频通信的检测与传输特性第26页
    3.3. 电力线通信在能源互联网中的应用分析第26-27页
    3.4. 本章小结第27-28页
第4章 基于电力线工频通信的分布式电源孤岛检测第28-37页
    4.1. 分布式电源孤岛检测方案设计第28-30页
        4.1.1. 孤岛检测方法选择第28-29页
        4.1.2. 孤岛检测方案设计第29-30页
    4.2. 下行工频通信的信号分析第30-31页
        4.2.1. 主网变电所的下行工频调制信息第30页
        4.2.2. 分布式电源侧对下行工频通信信号的接收与信号合成第30-31页
    4.3. 融合下行通信信号时频分布信息反映主网供电状态第31-35页
        4.3.1. 基本计算流程第31-32页
        4.3.2. 下行信号发送周期的检测第32-33页
        4.3.3. 同步合成信号时频分布第33-34页
        4.3.4. 融合时频分布信息的主网供电状态判断第34-35页
    4.4. 孤岛检测的性能分析与改进第35页
    4.5. 本章小结第35-37页
第5章 面向能源互联网的PLC信道分析与性能改进研究第37-57页
    5.1. 能源互联网中PLC信道环境分析第37-40页
    5.2. PLC噪声特性研究第40-47页
        5.2.1. 噪声分类与仿真分析第40-45页
        5.2.2. 噪声测量与仿真分析第45-47页
    5.3. PLC信道模型研究第47-54页
        5.3.1. 基于参数匹配的建模第47-49页
        5.3.2. 基于传输线理论的建模第49-54页
    5.4. 基于跨频带认知PLC技术的性能改进方法第54-56页
    5.5. 本章小结第56-57页
第6章 基于电力线通信的分布式电源监控方案第57-64页
    6.1. 能源互联网分布式电源监控的必要性第57页
    6.2. 基于PLC的分布式光伏发电监控系统设计第57-61页
        6.2.1. 分布式光伏发电监控系统构成第57-59页
        6.2.2. 分布式光伏发电监控系统设计第59-61页
    6.3. 基于电力线载波与工频通信结合的分布式风、水电源监控系统设计第61-63页
        6.3.1. 分布式风、水电源监控的环境特点第61页
        6.3.2. 分布式风、水电源监控系统设计第61-63页
    6.4. 本章小结第63-64页
第7章 结论与展望第64-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第69-70页
致谢第70页

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