摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 无功电压优化的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 无功电压优化的研究意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究情况 | 第12-17页 |
1.3.1 国外两种有代表性的控制方式 | 第13-14页 |
1.3.2 国内具有代表性的控制方式 | 第14-15页 |
1.3.3 无功电压优化算法 | 第15-17页 |
1.4 项目研究内容和实施方案 | 第17-18页 |
1.5 预期目标和成果 | 第18-20页 |
1.5.1 预期目标 | 第18页 |
1.5.2 预期取得成果 | 第18-20页 |
第2章 宁波电网无功电压控制系统设计原理 | 第20-28页 |
2.1 AVC系统简介 | 第20-21页 |
2.2 AVC系统的基本功能 | 第21-22页 |
2.2.1 全网电压优化功能 | 第21页 |
2.2.2 全网无功优化功能 | 第21-22页 |
2.2.3 无功电压综合优化功能 | 第22页 |
2.2.4 网损的优化 | 第22页 |
2.2.5 实现逆调压 | 第22页 |
2.3 AVC系统的其他功能 | 第22-23页 |
2.4 变电所无功电压的控制方法 | 第23页 |
2.5 基于动态分区的分级控制策略 | 第23-27页 |
2.5.1 实时动态分区 | 第24-25页 |
2.5.2 全网电压优化调节 | 第25页 |
2.5.3 全网无功优化控制 | 第25-26页 |
2.5.4 全网自动协调控制 | 第26-27页 |
2.5.5 优化动作次数 | 第27页 |
2.6 控制流程 | 第27-28页 |
第3章 宁波电网无功电压控制系统设计思路及实现方法 | 第28-45页 |
3.1 系统体系结构 | 第28-29页 |
3.1.1 硬件系统 | 第28页 |
3.1.2 软件系统 | 第28-29页 |
3.2 宁波地调AVC系统的控制目标 | 第29-30页 |
3.3 宁波地调控制手段 | 第30页 |
3.4 控制模型和算法 | 第30-34页 |
3.4.1 控制模型 | 第30-31页 |
3.4.2 数据采集 | 第31页 |
3.4.3 数据滤波 | 第31页 |
3.4.4 控制计算 | 第31-32页 |
3.4.5 实时灵敏度优化分析 | 第32-33页 |
3.4.6 经济压差原理 | 第33页 |
3.4.7 控制执行 | 第33-34页 |
3.5 安全策略 | 第34-36页 |
3.5.1 闭锁定义 | 第34-35页 |
3.5.2 闭锁条件 | 第35-36页 |
3.6 区域控制策略 | 第36-37页 |
3.6.1 无功控制模式 | 第36页 |
3.6.2 电压控制模式 | 第36页 |
3.6.3 控制模式协调 | 第36-37页 |
3.7 系统软件 | 第37-41页 |
3.7.1 模型及参数维护 | 第37-38页 |
3.7.2 数据通信 | 第38页 |
3.7.3 闭环计算 | 第38页 |
3.7.4 闭环控制 | 第38-39页 |
3.7.5 信息统计查询 | 第39-40页 |
3.7.6 人机界面 | 第40-41页 |
3.8 与省网EMS系统AVC功能接口 | 第41-42页 |
3.8.1 协调模型及原理 | 第41-42页 |
3.8.2 地调侧技术规范 | 第42页 |
3.9 与县调接口要求 | 第42-43页 |
3.10 系统管理 | 第43-45页 |
3.10.1 系统启停 | 第43页 |
3.10.2 网络进程管理 | 第43页 |
3.10.3 日志管理 | 第43页 |
3.10.4 用户权限管理 | 第43-45页 |
第4章 宁波电网无功电压控制系统的测试 | 第45-53页 |
4.1 AVC系统开环运行测试 | 第45-47页 |
4.1.1 AVC主要功能 | 第45页 |
4.1.2 测试环境 | 第45-46页 |
4.1.3 功能测试 | 第46-47页 |
4.2 AVC系统闭环运行测试 | 第47-53页 |
4.2.1 静德变电所闭环运行测试 | 第47-49页 |
4.2.2 田野变电所闭环运行测试 | 第49-50页 |
4.2.3 南洪变电所闭环运行测试 | 第50-51页 |
4.2.4 220kV蛟川变电所闭环运行测试 | 第51-53页 |
第5章 结论与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
作者简介 | 第59页 |