摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 配电网无功补偿现状 | 第11-13页 |
1.2.1 无功功率对配电网的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 现有无功补偿手段 | 第12-13页 |
1.3 配电网无功优化研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 无功优化的数学模型 | 第13-14页 |
1.3.2 无功优化问题的求解算法 | 第14-17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-18页 |
第2章 基于多负荷水平的无功补偿装置优化配置 | 第18-33页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 配电网无功优化数学模型 | 第18-24页 |
2.2.1 分布式电源对电压和网损影响的定量分析 | 第18-21页 |
2.2.2 无功补偿装置投资费用模型 | 第21-22页 |
2.2.3 多负荷水平下的配电网年电能损失费用模型 | 第22-23页 |
2.2.4 约束条件 | 第23-24页 |
2.3 和声搜索算法及其在无功优化中的应用 | 第24-27页 |
2.4 算例分析 | 第27-32页 |
2.4.1 IEEE-33节点配电系统算例分析 | 第27-30页 |
2.4.2 IEEE-69节点配电系统算例分析 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于灵敏度分析的含DG配电网无功/电压控制 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 DG无功优化能力分析 | 第33-35页 |
3.2.1 变速恒频双馈风电机组 | 第34页 |
3.2.2 逆变器并网的DG | 第34-35页 |
3.2.3 同步发电机机组为核心的DG | 第35页 |
3.3 电压灵敏度矩阵计算 | 第35-40页 |
3.3.1 直角坐标下的牛顿 -拉夫逊潮流方程 | 第36-38页 |
3.3.2 电压灵敏度矩阵计算 | 第38-40页 |
3.4 无功 /电压控制策略 | 第40-41页 |
3.5 电压控制数学模型 | 第41-42页 |
3.6 算例分析 | 第42-47页 |
3.6.1 28节点配电系统算例分析 | 第42-45页 |
3.6.2 IEEE-33节点配电系统算例分析 | 第45-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 基于Pareto最优的配电网多目标无功优化 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 Pareto最优 | 第49-50页 |
4.3 基于Pareto最优的多目标和声算法 | 第50-53页 |
4.3.1 自适应和声参数 | 第51页 |
4.3.2 种群更新策略 | 第51-53页 |
4.4 基于Pareto最优的多目标和声算法测试 | 第53-56页 |
4.4.1 测试标准 | 第53-54页 |
4.4.2 测试结果 | 第54-56页 |
4.5 多目标无功优化数学模型 | 第56-57页 |
4.5.1 目标函数 | 第56页 |
4.5.2 约束条件 | 第56-57页 |
4.6 算例分析 | 第57-60页 |
4.6.1 28节点配电网系统算例 | 第57-59页 |
4.6.2 IEEE-33节点配电系统算例分析 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录A 攻读学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
附录B IEEE-33、IEEE-69、28节点配电系统参数 | 第68-72页 |
致谢 | 第72页 |