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基于食物链生态进化算法的电力系统无功优化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第7-15页
    1.1 电力系统无功优化的目的和意义第7-8页
    1.2 电力系统无功优化研究的现状第8-13页
        1.2.1 运筹学算法第8-10页
        1.2.2 人工智能算法第10-13页
    1.3 本文的主要工作第13-15页
第2章 电力系统无功控制第15-24页
    2.1 无功平衡与电压水平的关系第15-16页
    2.2 无功功率与有功损耗的关系第16-17页
    2.3 电力系统常用的无功控制设备第17-21页
        2.3.1 动态的无功电源第18-19页
        2.3.2 静态的无功电源第19-20页
        2.3.3 有载变压器第20-21页
    2.4 电力系统无功优化问题及其数学模型第21-24页
        2.4.1 目标函数第21-22页
        2.4.2 功率平衡约束方程第22-23页
        2.4.3 变量约束方程第23-24页
第3章 基于食物链生态进化算法的无功优化第24-35页
    3.1 食物链生态进化算法的概述第24-30页
        3.1.1 食物链第24页
        3.1.2 食物链生态进化算法第24-28页
        3.1.3 食物链生态进化算法实现步骤第28-30页
    3.2 基于食物链生态进化算法的无功优化第30-35页
        3.2.1 编码第30-31页
        3.2.2 评价和适应度函数第31页
        3.2.3 进化操作第31-32页
        3.2.4 最优个体保存策略第32页
        3.2.5 基于食物链生态进化算法的无功优化流程图第32-35页
第4章 算例分析第35-41页
    4.1 IEEE 14节点系统第35-37页
    4.2 IEEE 30节点系统第37-41页
第5章 总结与展望第41-43页
    5.1 总结第41页
    5.2 展望第41-43页
致谢第43-44页
附录A IEEE 14节点系统参数第44-46页
附录B IEEE 30节点系统参数第46-49页
参考文献第49-52页

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