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隶属函数与欧氏距离相结合的配电网优化重构研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景及意义第11页
    1.2 多目标处理方法研究现状第11-15页
    1.3 配电网重构国内外研究现状第15-17页
        1.3.1 配电网静态重构方法研究现状第15-16页
        1.3.2 配电网动态重构方法研究现状第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第二章 配电网重构的基础理论第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 配电网重构拓扑分析第19-21页
        2.2.1 图论基础第19-21页
        2.2.2 配电网重构拓扑校验第21页
    2.3 配电网潮流计算第21-26页
        2.3.1 配电网潮流计算方法第21-22页
        2.3.2 传统前推回代法第22页
        2.3.3 分层前推回代计算潮流第22-24页
        2.3.4 含分布式电源的配电网潮流计算第24-26页
    2.4 算例分析第26-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第三章 配电网静态重构第33-65页
    3.1 引言第33页
    3.2 配电网多目标静态重构数学模型构建第33-40页
        3.2.1 多目标选取第33-36页
        3.2.2 约束条件第36页
        3.2.3 多目标的模糊协调优化处理第36-39页
        3.2.4 整体模糊满足度第39-40页
    3.3 配电网多目标静态重构数学模型求解第40-46页
        3.3.1 二进制粒子群算法的基本原理第40-41页
        3.3.2 改进二进制粒子群算法第41-45页
        3.3.3 多目标静态重构流程第45-46页
    3.4 算例分析第46-63页
        3.4.1 不含分布式电源的IEEE33系统第46-56页
            3.4.1.1 算法正确性验证第50-51页
            3.4.1.2 算法有效性验证第51-52页
            3.4.1.3 算法高效性验证第52-55页
            3.4.1.4 算法优越性验证第55-56页
        3.4.2 含相同类型分布式电源的IEEE33系统第56-58页
        3.4.3 含不同类型分布式电源的IEEE33系统第58-60页
        3.4.4 太原城区 10kV配电系统第60-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第四章 配电网动态重构第65-91页
    4.1 引言第65页
    4.2 配电网多目标动态重构数学模型构建第65-67页
        4.2.1 多目标选取第65-66页
        4.2.2 约束条件第66-67页
    4.3 配电网多目标动态重构数学模型求解第67-72页
        4.3.1 日负荷预测第67-69页
        4.3.2 重构时间区间划分第69-71页
        4.3.3 多目标动态重构流程第71-72页
    4.4 算例分析第72-90页
        4.4.1 负荷预测方法的有效性验证第72-78页
        4.4.2 动态重构方法的高效性验证第78-90页
            4.4.2.1 不含分布式电源的IEEE33节点系统第78-83页
            4.4.2.2 含分布式电源的IEEE33节点系统第83-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第五章 配电网多目标优化重构软件第91-99页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 配电网静态重构软件功能第92-96页
    5.3 配电网动态重构软件功能第96-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第六章 总结与展望第99-101页
    6.1 工作总结第99-100页
    6.2 展望第100-101页
参考文献第101-109页
附录1 14 节点配电系统参数第109页
附录2 IEEE33节点系统参数第109-111页
附录3 太原市 10kV配电系统参数第111-113页
附录4 IEEE33节点系统三种负荷在各节点的比例第113页
附录5 IEEE33节点系统三种负荷的时间分布第113-115页
致谢第115-117页
攻读学位期间取得的成果第117页

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