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 |