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智能断路器中EFT/B传导干扰抑制技术的研究

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智能断路器中EFT/B传导干扰抑制技术的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第1章 绪论第15-34页
  1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-16页
  1.2 国内外研究现状第16-32页
    1.2.1 智能断路器发展概况第16-22页
    1.2.2 EFT/B干扰源研究现状第22-25页
    1.2.3 EFT/B传导干扰分离及抑制技术的研究现状第25-32页
  1.3 论文主要研究内容第32-34页
第2章 智能断路器的EFT/B干扰源分析及建模第34-63页
  2.1 引言第34页
  2.2 IEC标准EFT/B发生器数学模型分析第34-38页
  2.3 对智能断路器的EFT/B传导干扰特性分析第38-45页
    2.3.1 EFT/B产生机理研究第38-39页
    2.3.2 开断单相电容器组分析第39-40页
    2.3.3 开断三相电容器组分析第40-44页
    2.3.4 智能断路器中的EFT/B传导干扰路径分析第44-45页
  2.4 对智能断路器的EFT/B干扰等效电路第45-57页
    2.4.1 断路器触头等效电路分析第45-51页
    2.4.2 长线电缆等效电路分析第51-55页
    2.4.3 空载变压器等效电路分析第55-57页
  2.5 EFT/B干扰源系统仿真分析第57-62页
    2.5.1 EFT/B干扰源系统的有效性分析第57-60页
    2.5.2 源端EFT/B传导干扰仿真第60-61页
    2.5.3 长线电缆EFT/B传导干扰仿真第61-62页
  2.6 本章小结第62-63页
第3章 EFT/B传导干扰的分离算法及滤波算法的研究第63-86页
  3.1 引言第63页
  3.2 对微处理器的EFT/B传导干扰分析第63-64页
  3.3 JADE盲源分离算法第64-66页
  3.4 基于噪声消减原理的自适应分离算法第66-76页
    3.4.1 自适应信号处理算法第66-70页
    3.4.2 改进的自适应分离算法研究第70-72页
    3.4.3 自适应优化分离仿真分析第72-76页
  3.5 基于自适应控制的改进扩展卡尔曼滤波算法第76-85页
    3.5.1 扩展卡尔曼滤波算法第76-79页
    3.5.2 改进的扩展卡尔曼滤波算法研究第79-82页
    3.5.3 滤波算法仿真分析第82-85页
  3.6 本章小结第85-86页
第4章 对全自励源供电系统的EFT/B传导干扰预测第86-114页
  4.1 引言第86页
  4.2 对全自励源供电系统的EFT/B传导干扰分析第86-95页
    4.2.1 EFT/B传导干扰路径分析第86-88页
    4.2.2 EFT/B差模-共模电压等效电路第88-90页
    4.2.3 整流桥侧EFT/B传导干扰估算第90-95页
  4.3 对改进的全自励源供电系统的EFT/B传导干扰分析第95-102页
    4.3.1 改进的自励源供电系统构成第95-98页
    4.3.2 自励源供电系统建模第98-102页
  4.4 仿真分析与实验验证第102-113页
    4.4.1 改进的自励源供电系统仿真分析第102-106页
    4.4.2 对自励源供电系统的EFT/B传导干扰仿真分析第106-108页
    4.4.3 对自励源供电系统的EFT/B传导干扰实验验证第108-113页
  4.5 本章小结第113-114页
第5章 对智能断路器的EFT/B传导干扰抑制第114-136页
  5.1 引言第114页
  5.2 传统滤波器设计方法分析第114-119页
    5.2.1 滤波器插入损耗分析第114-116页
    5.2.2 传统滤波器设计方法第116-117页
    5.2.3 自励源供电系统负载阻抗特性的插入损耗分析第117-118页
    5.2.4 EFT/B传导干扰源阻抗的插入损耗分析第118-119页
  5.3 抑制EFT/B传导干扰滤波器设计第119-124页
    5.3.1 自励源供电系统负载阻抗检测第119-120页
    5.3.2 EFT/B传导干扰源内阻抗的检测第120-122页
    5.3.3 抑制EFT/B传导干扰滤波器参数设计第122-124页
  5.4 实验验证第124-135页
  5.5 本章小结第135-136页
结论第136-138页
参考文献第138-148页
攻读博士学位期间发表的学术论文第148-150页
致谢第150-151页
个人简历第151页

本篇论文共151页,点击这进入下载页面
 
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