配电网潮流计算方法分析及在网络重构中的应用
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 配电网潮流算法的研究现状 | 第10-12页 |
1.3 潮流计算在配电网网络重构的应用现状 | 第12-13页 |
1.4 本文的主要研究方案 | 第13-14页 |
1.4.1 研究方案及难点 | 第13-14页 |
1.4.2 预期成果和可能的创新点 | 第14页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 配电网特点介绍和数学模型建立 | 第15-24页 |
2.1 配电网特点及潮流算法要求 | 第15-17页 |
2.1.1 配电网的特点 | 第15-16页 |
2.1.2 配电网络潮流算法的要求 | 第16-17页 |
2.2 配电网潮流计算数学模型 | 第17-23页 |
2.2.1 配电网的负荷模型 | 第17-19页 |
2.2.2 配电网的电力线路模型 | 第19-21页 |
2.2.3 变压器的等值电路 | 第21-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 配电网潮流计算方法分析与比较 | 第24-34页 |
3.1 配电网潮流计算常用算法 | 第24-32页 |
3.1.1 Z-bus法 | 第24-26页 |
3.1.2 前推回代法 | 第26-27页 |
3.1.3 回路法 | 第27-29页 |
3.1.4 牛顿-拉夫逊法 | 第29-32页 |
3.2 配电网潮流算法比较分析 | 第32-33页 |
3.2.1 收敛能力 | 第32页 |
3.2.2 稳定性能 | 第32-33页 |
3.2.3 处理分支线能力 | 第33页 |
3.2.4 比较分析结果 | 第33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 基于改进方法的潮流算法 | 第34-40页 |
4.1 算法的基本原理 | 第34-38页 |
4.2 程序设计思想 | 第38-39页 |
4.3 与Z-bus法的异同 | 第39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第5章 算例分析 | 第40-52页 |
5.1 33节点算例分析 | 第40-49页 |
5.1.1 33节点系统介绍 | 第40-43页 |
5.1.2 33节点系统潮流计算结果及分析 | 第43-49页 |
5.2 冀北承德电网潮流分析 | 第49-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 潮流计算在配电网网络重构中的应用 | 第52-61页 |
6.1 配电网网络重构的关键技术 | 第52-54页 |
6.1.1 有功网损最小 | 第52-53页 |
6.1.2 负荷均匀分布 | 第53页 |
6.1.3 系统可靠性 | 第53-54页 |
6.1.4 母线电压稳定性 | 第54页 |
6.2 配电网静态重构 | 第54-55页 |
6.3 配电网动态重构 | 第55-57页 |
6.4 潮流计算在网络重构中的应用 | 第57-61页 |
第7章 结论与展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
附录A 部分源程序 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
作者简介 | 第73页 |