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改进微分进化算法在LZ-AVC6000系统中的研究与应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题背景与意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 课题研究的主要内容第11页
    1.4 论文的组织安排第11-13页
第2章 风电机组模型第13-26页
    2.1 风电机组的分类第13-15页
        2.1.1 普通异步风电机组第13页
        2.1.2 双馈型风电机组第13-14页
        2.1.3 永磁同步风电机组第14-15页
    2.2 双馈型风机的稳态数学模型第15-19页
        2.2.1 双馈型风电机组的运行原理第15-17页
        2.2.2 双馈型风机的有功功率特性第17-18页
        2.2.3 双馈型风机的无功功率特性第18-19页
    2.3 含风电的电网潮流计算方法第19-22页
    2.4 电压稳定性静态分析第22-25页
        2.4.1 静态电压稳定性指标第22-23页
        2.4.2 电压稳定性分析方法第23-24页
        2.4.3 无功电压控制措施第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 基于改进微分进化算法的风电并网无功补偿方法研究第26-39页
    3.1 风电场的无功补偿第26-29页
        3.1.1 风电无功需求特点第26页
        3.1.2 风电场无功补偿装置第26-27页
        3.1.3 无功补偿容量确定方法第27-29页
    3.2 微分进化算法基本原理第29-31页
        3.2.1 微分进化算法要点第29页
        3.2.2 微分进化算法控制参数第29-30页
        3.2.3 微分进化算法流程第30-31页
    3.3 微分进化算法的改进第31-33页
        3.3.1 引入增强算子的微分进化算法第32页
        3.3.2 微分进化算法的改进第32-33页
    3.4 基于改进微分进化算法的风电场无功补偿研究第33-36页
        3.4.1 建立模型第33-35页
        3.4.2 计算流程第35-36页
    3.5 算例分析第36-38页
        3.5.1 无功补偿电压变化结果分析第37页
        3.5.2 不同补偿方法电压变化结果分析第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 LZ-AVC 6000 系统的实现第39-54页
    4.1 风场AVC系统功能架构第39-40页
    4.2 LZ-AVC 6000 系统硬件实现第40-46页
        4.2.1 拓扑结构设计第40-41页
        4.2.2 取样电压计算第41-42页
        4.2.3 电压控制电路设计第42-46页
    4.3 LZ-AVC 6000 系统软件实现第46-53页
        4.3.1 主控器与无功补偿控制器间的接口设计第46页
        4.3.2 LZ-AVC 6000 系统模块第46-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 总结与展望第54-56页
    5.1 本论文的主要工作第54页
    5.2 对未来工作的展望第54-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-61页
作者简介第61页

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