摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 引言 | 第10-16页 |
·选题背景及意义 | 第10-11页 |
·地区AVC系统使用技术的研究及发展现状 | 第11-14页 |
·无功优化技术现状 | 第11-12页 |
·分布式AVC在线控制技术现状 | 第12-13页 |
·电压无功在线控制发展现状 | 第13-14页 |
·本文研究内容和结构安排 | 第14-16页 |
第2章 无功优化数学模型以及带约束优化的处理方法 | 第16-21页 |
·无功优化的数学模型 | 第16-19页 |
·其他参数工程实用化应用 | 第19-21页 |
·最多迭代次数(终止代数) | 第19页 |
·相邻迭代最优值差 | 第19页 |
·网损减少值 | 第19页 |
·强行终止时间间隔 | 第19-20页 |
·外部终止命令 | 第20-21页 |
第3章 电压无功分布式智能控制 | 第21-30页 |
·分布式AVC控制 | 第21-23页 |
·概述 | 第21页 |
·专家系统 | 第21-22页 |
·多智能体技术MAS(Multi Agent System) | 第22-23页 |
·基于多智能体技术的AVC系统 | 第23-24页 |
·基于合同策略的全网无功优化 | 第24-25页 |
·地区、县域AVC系统间协调控制的工程应用 | 第25-27页 |
·“调度+多集控站”控制模式的应用 | 第27-28页 |
·工程实用化应用 | 第28-30页 |
·保护及故障信号的处理 | 第28-29页 |
·数据处理 | 第29页 |
·安全处理措施 | 第29-30页 |
第4章 地区电网AVC系统工程设计 | 第30-40页 |
·设计方案 | 第30-32页 |
·工程实施遵循的原则 | 第30页 |
·系统功能设计 | 第30-32页 |
·系统组件1——监视子系统 | 第32-33页 |
·实时数据显示 | 第32页 |
·设备显示状态 | 第32页 |
·潮流单线图显示 | 第32-33页 |
·事项显示 | 第33页 |
·进程与网络状态显示 | 第33页 |
·设备状态修改 | 第33页 |
·系统组件2——优化控制子系统 | 第33-35页 |
·量测数据处理 | 第33页 |
·异常保护信息处理 | 第33-34页 |
·控制结果处理 | 第34页 |
·电压越限的判断 | 第34页 |
·功率因数越线的判定 | 第34-35页 |
·系统组件3——维护子系统 | 第35-36页 |
·电网建模 | 第35页 |
·系统参数维护 | 第35-36页 |
·系统组件4——发布子系统 | 第36-37页 |
·曲线查询 | 第36-37页 |
·报表统计 | 第37页 |
·系统进程监视与网络管理 | 第37页 |
·系统进程监视 | 第37页 |
·网络状态管理 | 第37页 |
·权限管理子系统 | 第37-38页 |
·数据接口子系统 | 第38页 |
·AVC接口规范 | 第38页 |
·与SCADA系统模型接口 | 第38页 |
·SCADA系统的实时数据通信接口 | 第38页 |
·与SCADA系统的控制命令接口 | 第38页 |
·全网无功补偿优化规划子系统 | 第38-40页 |
第5章 地区AVC系统工程实施 | 第40-55页 |
·AVC系统总体设计 | 第40-42页 |
·考虑设备操作实际过程在AVC系统中的应用 | 第41-42页 |
·考虑设备调节代价的设备动作次数优化 | 第42页 |
·考虑对AVC系统影响的谐波管理系统 | 第42页 |
·AVC系统的结构组成 | 第42-45页 |
·核心层 | 第42-43页 |
·数据发布层 | 第43页 |
·执行层 | 第43-44页 |
·与调度综自SCADA系统的数据链接 | 第44-45页 |
·项目实施 | 第45-50页 |
·构建系统架构 | 第45-46页 |
·系统层次设计图 | 第46页 |
·模块配置清单 | 第46-48页 |
·外购设备清单 | 第48页 |
·技术要求 | 第48-49页 |
·工程实施 | 第49-50页 |
·地区AVC系统应用效果 | 第50-55页 |
·电网无功优化规划成效 | 第50-51页 |
·该系统投产后对变电站母线电压的作用 | 第51-54页 |
·AVC系统对三门峡电网2012年无功优化计算及分析结果 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
·结论 | 第55-56页 |
·展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |