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基于GridLAB-D的配电网电压无功控制策略分析与仿真实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 引言第8页
    1.2 研究背景第8-10页
        1.2.1 传统配电网的电压无功控制第9页
        1.2.2 分布式电源接入对配电网的影响第9-10页
    1.3 本文主要研究内容第10-11页
第二章 电压无功控制系统简介第11-20页
    2.1 电压无功控制数学模型第12页
    2.2 电压无功控制系统特征第12-14页
    2.3 典型电压无功控制系统第14-19页
        2.3.1 单独的电压无功控制第14-15页
        2.3.2 基于 SCADA 的电压无功控制第15-16页
        2.3.3 整合电压无功控制第16-18页
        2.3.4 自适应电压无功控制第18-19页
    2.4 小结第19-20页
第三章 CVR 技术原理及其应用第20-31页
    3.1 CVR 定义第20页
    3.2 CVR 作用效果评价指标第20-21页
        3.2.1 CVR 因子第20-21页
        3.2.2 CVR 能耗减少量的估计公式第21页
    3.3 CVR 技术实现组件及控制方法第21-25页
        3.3.1 分接头变换器第21-23页
        3.3.2 电容器组第23-25页
    3.4 CVR 作用效果的影响因素第25-27页
        3.4.1 负荷模型第26-27页
        3.4.2 并联电容器的操作规则第27页
    3.5 CVR 技术算法实现第27-29页
        3.5.1 电压控制子问题第27-28页
        3.5.2 无功控制子问题第28页
        3.5.3 算法流程图第28-29页
    3.6 CVR 技术主要应用第29-30页
    3.7 小结第30-31页
第四章 基于 GridLAB-D 的电压无功控制建模仿真第31-53页
    4.1 GridLAB-D 仿真软件第31-41页
        4.1.1 软件简介第31-32页
        4.1.2 数据建模第32-40页
        4.1.3 输入/输出文件第40-41页
    4.2 配电系统建模第41-43页
        4.2.1 太阳能发电装置第41页
        4.2.2 风力发电装置数学模型第41-42页
        4.2.3 负荷数学模型第42-43页
    4.3 仿真算例及分析第43-52页
    4.4 小结第52-53页
第五章 结论与展望第53-54页
参考文献第54-58页
发表论文和科研情况说明第58-59页
致谢第59页

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