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含分布式电源的配电网无功补偿优化配置

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 配电网无功补偿优化的意义第7-8页
    1.2 分布式发电简介第8-9页
    1.3 该课题国内外研究现状第9-10页
        1.3.1 分布式发电的研究现状第9-10页
        1.3.2 配电网无功补偿优化方法的研究现状第10页
    1.4 本文的主要工作第10-12页
第二章 分布式发电第12-20页
    2.1 概述第12页
    2.2 分布式电源的种类第12-16页
        2.2.1 风力发电第12-13页
        2.2.2 太阳能发电第13-14页
        2.2.3 微型燃气轮机第14页
        2.2.4 燃料电池第14-15页
        2.2.5 生物质发电技术第15-16页
    2.3 分布式电源对配电网的影响第16-18页
        2.3.1 分布式电源对配电网潮流的影响第16页
        2.3.2 分布式电源对节点功率的影响第16-18页
    2.4 分布式电源接入配电网的方法第18-20页
        2.4.1 电能变换设备第18页
        2.4.2 电能存储设备第18页
        2.4.3 接入方法第18-20页
第三章 含分布式电源的配电网无功补偿优化配置第20-34页
    3.1 配电网无功补偿优化配置的数学模型第20-24页
        3.1.1 全年网损费用和无功补偿设备投资费用第20-21页
        3.1.2 资金的时间价值第21-22页
        3.1.3 无功补偿的约束条件第22页
        3.1.4 配电网无功补偿优化数学模型第22-23页
        3.1.5 数学模型的求解方法第23-24页
    3.2 潮流计算方法第24-27页
        3.2.1 前推回代法第24-26页
        3.2.2 分布式电源对潮流计算的影响第26-27页
    3.3 粒子群优化算法第27-32页
        3.3.1 算法原理第28-30页
        3.3.2 配电网规划中基本粒子的构造第30-31页
        3.3.3 粒子群的初始化第31-32页
        3.3.4 粒子群的更新第32页
    3.4 算法计算流程第32-34页
第四章 算例及结果分析第34-45页
    4.1 12 节点算例分析第34-39页
    4.2 22 节点算例分析第39-45页
第五章 结论第45-47页
    5.1 本文结论第45-46页
    5.2 今后的研究方向第46-47页
参考文献第47-50页
发表论文和参加科研情况说明第50-51页
致谢第51页

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