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光伏高渗透配电网无功电压优化控制策略研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景与意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 含分布式电源的配电网无功优化第12-15页
        1.2.2 含分布式电源的配电网电压控制第15-16页
    1.3 论文主要研究内容及章节安排第16-20页
第二章 配电网无功电压基础模型研究第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 可控调节设备建模第20-24页
        2.2.1 光伏模型第20-22页
        2.2.2 并联电容器模型第22-23页
        2.2.3 静止无功补偿器模型第23页
        2.2.4 有载调压变压器模型第23-24页
    2.3 负荷模型第24-25页
    2.4 配电网模型第25-26页
    2.5 本章小结第26-28页
第三章 基于最优潮流的光伏高渗透配电网无功优化第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 光伏高渗透配电网双时间尺度无功优化策略第28-29页
    3.3 双时间尺度无功优化数学模型第29-32页
        3.3.1 日前计划第30-31页
        3.3.2 日内短期调度第31-32页
    3.4 求解方法第32-35页
        3.4.1 二阶锥规划第33页
        3.4.2 有载调压变压器分段线性化第33-35页
    3.5 算例分析第35-40页
        3.5.1 系统参数第35-36页
        3.5.2 结果分析第36-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 基于模型预测控制的光伏高渗透配电网多级电压互动控制第42-58页
    4.1 引言第42页
    4.2 光伏高渗透配电网多级电压互动控制策略第42-43页
    4.3 中高压互动第43-45页
        4.3.1 中高压交互影响第43-45页
        4.3.2 中高压互动模型第45页
    4.4 中低压互动第45-49页
        4.4.1 中低压交互影响第46-47页
        4.4.2 中低压互动模型第47-49页
    4.5 多级电压互动控制数学模型第49-53页
        4.5.1 滚动优化第50-51页
        4.5.2 反馈校正第51-53页
    4.6 算例分析第53-56页
        4.6.1 系统参数第53-54页
        4.6.2 结果分析第54-56页
    4.7 本章小结第56-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 总结第58页
    5.2 展望第58-60页
致谢第60-62页
参考文献第62-66页
附录第66-68页
作者简介第68页

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