摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文主要工作 | 第12-14页 |
第2章 无功补偿控制策略分析 | 第14-22页 |
2.1 无功补偿量的计算 | 第14-16页 |
2.2 无功功率补偿控制标准介绍 | 第16-17页 |
2.3 几种不同的无功补偿策略的分析 | 第17-19页 |
2.4 智能控制技术在变电站VQC中的应用 | 第19-22页 |
2.4.1 基于专家系统智能控制技术的变电站VQC | 第19-20页 |
2.4.2 基于人工神经网络智能控制技术的变电站VQC | 第20页 |
2.4.3 基于模糊逻辑控制技术的变电站VQC | 第20-21页 |
2.4.4 基于遗传算法的变电站VQC | 第21-22页 |
第3章 基于变量计算的VQC策略 | 第22-31页 |
3.1 VQC策略原理 | 第22-27页 |
3.1.1 VQC综合策略控制原理 | 第23-24页 |
3.1.2 VQC系统运作原理 | 第24-27页 |
3.2 基于变量计算的VQC策略 | 第27-31页 |
第4章 基于区域图法的VQC策略 | 第31-43页 |
4.1 九区图电压无功控制策略 | 第31-36页 |
4.1.1 九区图基本原理 | 第31-33页 |
4.1.2 九区图不合理动作分析 | 第33-36页 |
4.1.3 九区图控制策略其他缺陷 | 第36页 |
4.2 改进的区域图法VQC控制策略 | 第36-43页 |
4.2.1 增加2个防振小区的九区图法 | 第37-38页 |
4.2.2 13区图法 | 第38页 |
4.2.3 17区图法 | 第38-40页 |
4.2.4 考虑电压越限原因的改进九区图控制策略 | 第40-41页 |
4.2.5 引入参考变量的九区图法 | 第41-43页 |
第5章 基于VQC的电力系统无功优化补偿方案的设计与实现 | 第43-55页 |
5.1 变电站VQC系统硬件方案 | 第43-47页 |
5.1.1 控制系统硬件结构 | 第43-44页 |
5.1.2 电源电路 | 第44页 |
5.1.3 模拟数据采集电路 | 第44-46页 |
5.1.4 开关量输入输出电路 | 第46-47页 |
5.2 系统软件方案 | 第47-51页 |
5.2.1 系统的主程序流程 | 第48页 |
5.2.2 数据采集模块程序设计 | 第48-49页 |
5.2.3 判断控制模块程序设计 | 第49-50页 |
5.2.4 运行控制模块 | 第50-51页 |
5.3 VQC策略控制效果 | 第51-55页 |
第6章 总结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简介 | 第63页 |