Hadamrd序列动态测试信号建模与测试软件开发
发布时间:2020-12-30 18:59
在智能电网建设背景下,智能电能表(简称电能表)是智能电网电能计量以及用电信息获取的重要终端,因而要求电能表具有良好的计量准确度。但是,随着工业技术的进步,电网动态负荷用户不断增长,动态负荷呈现出快速随机性的波动特性,给电能表在动态条件下的准确计量带来了较大影响。因此,对电能表动态性能进行测试检验具有重要意义。本文首先回顾了电能表动态性能测试方法和装置的研究现状,并系统地分析了现有动态测试信号模型,介绍了典型动态负荷特性分析的研究现状。然后,基于Blackman窗的STFT方法,对四组电气化铁路实测数据进行了基波、谐波特性分析。根据分析结果,给出了用于电能表动态性能测试的动态测试信号模型建议。其次,基于Hadamard矩阵的特点,结合动态测试信号模型建议,建立了 Hadamard序列动态测试信号模型。通过搭建电能表动态性能测试系统,验证了测试信号模型的有效性。在测试结果分析中,指出测试信号游程长度对电能表动态性能测试的影响,并提出相关建议。再次,设计开发了基于ARM平台的动态性能测试软件,从便于操作角度设计了软件界面,从获取测试信息角度设计了数据显示模块,开发了串口和以太网参数修改接口,...
【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:100 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-2?OOK电流测试信号模型??Fig.?1-2?OOK?current?test?signal?model??
图1-3?TASK信号模型??Fig.?1-3?TASK?signal?model??
图1-4?m序列信号模型??Fig.?1-4?M-sequence?signal?model??
【参考文献】:
期刊论文
[1]交-直-交电力机车接入的牵引供电系统电压波动特性[J]. 张桂南,刘志刚,向川,姚书龙. 电力自动化设备. 2018(01)
[2]大数据技术在配电网中的应用综述[J]. 费思源. 中国电机工程学报. 2018(01)
[3]《民用建筑远传抄表系统》标准的特点与通信协议[J]. 王学伟,李惠民. 建设科技. 2017(06)
[4]m序列伪随机动态测试信号建模与压缩检测方法[J]. 王学伟,董晓璇,王琳,袁瑞铭,田海亭,姜振宇,王国兴. 电力自动化设备. 2017(02)
[5]基于列车运行图的高速铁路动态牵引负荷建模方法[J]. 王科,胡海涛,魏文婧,邵洋,陈丽华,何正友. 中国铁道科学. 2017(01)
[6]基于TASK功率模型的电能表动态误差测试方法[J]. 王学伟,吕磅,王琳,陆以彪,袁瑞铭,贾晓璐. 中国电机工程学报. 2016(18)
[7]基于数据挖掘的智能电能表在线监测方法[J]. 王新刚,吴颖,张垠. 电测与仪表. 2016(13)
[8]基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施[J]. 王全兴,李思韬. 电测与仪表. 2016(07)
[9]一种可溯源的电能表动态性能测量方法研究[J]. 纪峰,徐晴,周超,刘建,黄洪涛. 电测与仪表. 2016(05)
[10]Smart Grids with Intelligent Periphery:An Architecture for the Energy Internet[J]. Felix F.Wu,Pravin P.Varaiya,Ron S.Y.Hui. Engineering. 2015(04)
博士论文
[1]大型冲击性负载对电网影响及治理关键技术研究[D]. 宁玉宝.东南大学 2016
[2]电动汽车充电对电网的影响及有序充电研究[D]. 王建.山东大学 2013
[3]电力系统负荷建模的若干问题研究[D]. 叶静.华北电力大学 2012
硕士论文
[1]智能电网与物联网关键技术研究[D]. 王振.山东大学 2017
[2]电弧炉系统电能质量分析与谐波抑制策略研究[D]. 石亚慧.天津理工大学 2017
[3]冲击性负荷对接入电网电能质量的影响及治理对策研究[D]. 孙联喜.山东大学 2014
[4]数字示波器SCPI命令系统及程控软件的设计与实现[D]. 程专.电子科技大学 2014
[5]智能电能表的研究与设计[D]. 蔡周峰.南京理工大学 2013
[6]电弧炉电气系统的建模与谐波分析[D]. 陈磊.东北大学 2008
[7]杭州地区电力负荷特性的分析及预测[D]. 韩丽娜.浙江大学 2008
[8]Hadamard矩阵的构造及其应用[D]. 王万江.天津工业大学 2007
本文编号:2948138
【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:100 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-2?OOK电流测试信号模型??Fig.?1-2?OOK?current?test?signal?model??
图1-3?TASK信号模型??Fig.?1-3?TASK?signal?model??
图1-4?m序列信号模型??Fig.?1-4?M-sequence?signal?model??
【参考文献】:
期刊论文
[1]交-直-交电力机车接入的牵引供电系统电压波动特性[J]. 张桂南,刘志刚,向川,姚书龙. 电力自动化设备. 2018(01)
[2]大数据技术在配电网中的应用综述[J]. 费思源. 中国电机工程学报. 2018(01)
[3]《民用建筑远传抄表系统》标准的特点与通信协议[J]. 王学伟,李惠民. 建设科技. 2017(06)
[4]m序列伪随机动态测试信号建模与压缩检测方法[J]. 王学伟,董晓璇,王琳,袁瑞铭,田海亭,姜振宇,王国兴. 电力自动化设备. 2017(02)
[5]基于列车运行图的高速铁路动态牵引负荷建模方法[J]. 王科,胡海涛,魏文婧,邵洋,陈丽华,何正友. 中国铁道科学. 2017(01)
[6]基于TASK功率模型的电能表动态误差测试方法[J]. 王学伟,吕磅,王琳,陆以彪,袁瑞铭,贾晓璐. 中国电机工程学报. 2016(18)
[7]基于数据挖掘的智能电能表在线监测方法[J]. 王新刚,吴颖,张垠. 电测与仪表. 2016(13)
[8]基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施[J]. 王全兴,李思韬. 电测与仪表. 2016(07)
[9]一种可溯源的电能表动态性能测量方法研究[J]. 纪峰,徐晴,周超,刘建,黄洪涛. 电测与仪表. 2016(05)
[10]Smart Grids with Intelligent Periphery:An Architecture for the Energy Internet[J]. Felix F.Wu,Pravin P.Varaiya,Ron S.Y.Hui. Engineering. 2015(04)
博士论文
[1]大型冲击性负载对电网影响及治理关键技术研究[D]. 宁玉宝.东南大学 2016
[2]电动汽车充电对电网的影响及有序充电研究[D]. 王建.山东大学 2013
[3]电力系统负荷建模的若干问题研究[D]. 叶静.华北电力大学 2012
硕士论文
[1]智能电网与物联网关键技术研究[D]. 王振.山东大学 2017
[2]电弧炉系统电能质量分析与谐波抑制策略研究[D]. 石亚慧.天津理工大学 2017
[3]冲击性负荷对接入电网电能质量的影响及治理对策研究[D]. 孙联喜.山东大学 2014
[4]数字示波器SCPI命令系统及程控软件的设计与实现[D]. 程专.电子科技大学 2014
[5]智能电能表的研究与设计[D]. 蔡周峰.南京理工大学 2013
[6]电弧炉电气系统的建模与谐波分析[D]. 陈磊.东北大学 2008
[7]杭州地区电力负荷特性的分析及预测[D]. 韩丽娜.浙江大学 2008
[8]Hadamard矩阵的构造及其应用[D]. 王万江.天津工业大学 2007
本文编号:2948138
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/ruanjiangongchenglunwen/2948138.html