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铁路全电缆电力贯通线电压补偿方案及容量配置优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 铁路非牵引供电系统第10-11页
    1.3 研究现状第11-12页
    1.4 主要研究内容第12-14页
2 铁路全电缆贯通线电气分析第14-25页
    2.1 铁路电缆贯通线选择第14-16页
        2.1.1 电缆截面积第14页
        2.1.2 电缆绝缘层第14-15页
        2.1.3 电缆线制第15-16页
    2.2 电缆参数计算第16-19页
        2.2.1 缆芯电阻第16-17页
        2.2.2 电缆电容第17-18页
        2.2.3 电缆电感第18-19页
    2.3 电缆贯通线数学模型第19-22页
        2.3.1 集中参数模型第19-21页
        2.3.2 分布参数模型第21-22页
    2.4 电缆贯通线问题分析第22-25页
        2.4.1 末端电压抬升第22-23页
        2.4.2 容性无功反送第23-25页
3 铁路全电缆贯通线电压补偿方案分析第25-39页
    3.1 电力系统补偿概述第25-26页
        3.1.1 补偿设备接入方式第25页
        3.1.2 无功补偿方式第25-26页
    3.2 铁路全电缆贯通线无功补偿方案第26-28页
        3.2.1 两端集中补偿第26-27页
        3.2.2 分散补偿第27页
        3.2.3 集中+分散补偿第27-28页
    3.3 铁路全电缆贯通线路模型第28-29页
        3.3.1 短线路模型第29页
        3.3.2 中等线路模型第29页
        3.3.3 长线路模型第29页
    3.4 全电缆贯通线无功补偿方案仿真第29-36页
        3.4.1 全电缆贯通线仿真模型第30页
        3.4.2 补偿容量计算第30-31页
        3.4.3 短线路仿真第31-32页
        3.4.4 中等线路仿真第32-33页
        3.4.5 长线路仿真第33-35页
        3.4.6 各线路模型空载仿真第35-36页
    3.5 全电缆贯通线无功补偿方案仿真分析第36-37页
        3.5.1 不同线路模型分析第36页
        3.5.2 同一线路模型的不同补偿方案分析第36-37页
    3.6 小结第37-39页
4 基于遗传算法的铁路全电缆贯通线混合补偿配置优化第39-51页
    4.1 配电网无功优化简述第39页
    4.2 铁路全电缆贯通线潮流计算方法第39-41页
        4.2.1 潮流计算的要求第39页
        4.2.2 潮流计算分类第39-40页
        4.2.3 前推回带法第40-41页
    4.3 基于遗传算法的无功补偿容量优化研究第41-45页
        4.3.1 无功优化模型第41-42页
        4.3.2 优化方法第42-44页
        4.3.3 基于遗传算法的无功容量配置优化第44页
        4.3.4 铁路全电缆贯通线的无功补偿优化第44-45页
    4.4 算例分析第45-49页
        4.4.1 仿真模型第45-46页
        4.4.2 无补偿时贯通线仿真第46-47页
        4.4.3 实际无功补偿容量配置仿真与分析第47-48页
        4.4.4 优化后无功补偿容量配置仿真与分析第48-49页
    4.5 小结第49-51页
5 铁路全电缆贯通线混合有源补偿第51-65页
    5.1 动态无功补偿装置第51-55页
        5.1.1 分组投切电抗器第51-52页
        5.1.2 静止无功补偿器第52-54页
        5.1.3 静止无功发生器第54-55页
    5.2 铁路电力供电系统动态补偿设备选择第55-57页
        5.2.1 铁路电力供电系统对动态无功补偿装置的需求第55-56页
        5.2.2 动态无功补偿装置选择第56-57页
    5.3 仿真分析第57-65页
        5.3.1 混合有源补偿与纯无源补偿仿真模型第57-59页
        5.3.2 线路仿真第59-60页
        5.3.3 数据测量第60-63页
        5.3.4 结论分析第63-65页
结论第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第71页

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