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基于线性灵敏度分析的自动电压控制方法及软件开发

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页
    1.2 电压控制手段第10-11页
    1.3 研究现状第11-16页
        1.3.1 国外研究现状第12-14页
        1.3.2 国内研究现状第14-16页
    1.4 存在的问题第16页
    1.5 本文的主要内容及创新点第16-18页
第2章 AVC 基本数学模型及算法综述第18-28页
    2.1 AVC 数学模型第18-22页
        2.1.1 概述第18页
        2.1.2 AVC 基本原理第18-19页
        2.1.3 AVC 数学模型综述第19-22页
    2.2 AVC 算法综述第22-27页
        2.2.1 常规优化算法第23-24页
        2.2.2 人工智能优化算法第24-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第3章 基于线性灵敏度分析的 AVC 算法研究第28-45页
    3.1 引言第28页
    3.2 电力系统潮流计算第28-32页
        3.2.1 概述第28页
        3.2.2 牛顿-拉夫逊法基本原理第28-29页
        3.2.3 直角坐标表示的牛顿-拉夫逊潮流计算第29-32页
    3.3 灵敏度算法研究第32-40页
        3.3.1 支路功率分析第32-34页
        3.3.2 节点电压对控制变量灵敏度第34-36页
        3.3.3 节点电压对平衡机端电压灵敏度第36-37页
        3.3.4 系统网损对控制变量灵敏度第37-39页
        3.3.5 发电机节点无功对控制变量灵敏度第39-40页
    3.4 AVC 系统模型建立第40-42页
        3.4.1 目标函数第40页
        3.4.2 控制变量约束第40-41页
        3.4.3 网络节点电压约束第41页
        3.4.4 发电机无功约束第41-42页
    3.5 灵敏度验证第42-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 基于线性灵敏度分析的 AVC 方法应用第45-58页
    4.1 引言第45页
    4.2 IEEE 系统应用分析第45-48页
    4.3 湖南系统应用分析第48-57页
        4.3.1 湖南电网概况第48-49页
        4.3.2 算法基本流程第49-50页
        4.3.3 湖南系统算例第50-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 基于线性灵敏度分析的 AVC 软件开发第58-66页
    5.1 引言第58页
    5.2 系统结构第58-60页
        5.2.1 系统模型结构第58-59页
        5.2.2 系统功能结构第59-60页
    5.3 系统核心计算模块第60-61页
    5.4 系统界面介绍第61-65页
    5.5 本章小结第65-66页
总结与展望第66-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
附录 A 攻读学位期间科研成果简介第74-75页
附录 B 部分软件代码第75-81页
附录 C IEEE-14 节点标准测试系统数据第81-82页

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