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考虑配电网网损和电能质量的分布式电源优化配置

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 论文工作的意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
    1.3 本文的主要工作第17-19页
第二章 分布式电源电能质量评估体系第19-43页
    2.1 引言第19页
    2.2 传统电能质量评估方法第19-34页
        2.2.1 正交投影法第19-24页
        2.2.2 自组织特征映射网络第24-29页
        2.2.3 加权秩和比法第29-34页
    2.3 DEA模型第34-37页
        2.3.1 基本原理第34-35页
        2.3.2 数学模型第35-37页
    2.4 超效率模型第37-38页
    2.5 综合评估方法第38-40页
    2.6 算例分析第40-42页
    2.7 本章小结第42-43页
第三章 基于网损最优的分布式电源规划第43-65页
    3.1 引言第43页
    3.2 网损计算方法第43-60页
        3.2.1 传统算法第43-50页
        3.2.2 改进的损失因数法第50-60页
    3.3 算例分析第60-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第四章分布式电源规划指标综合评估第65-78页
    4.1 引言第65页
    4.2 信息熵确定指标权重第65-66页
    4.3 多目标评估方法第66-71页
        4.3.1 理想解法第66-68页
        4.3.2 突变决策法第68-71页
    4.4 DG布置目标函数第71-72页
        4.4.1 网损指标第71页
        4.4.2 电能质量指标第71-72页
    4.5 算例分析第72-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第五章 考虑无功控制策略的PV-DG布置第78-96页
    5.1 引言第78页
    5.2 规划模型第78-82页
        5.2.1 光伏概率模型第78-79页
        5.2.2 机会约束第79-80页
        5.2.3 自适应无功控制第80-82页
    5.3 目标函数和约束条件第82-84页
    5.4 求解算法第84-87页
        5.4.1 计算流程第84-85页
        5.4.2 支持向量机第85页
        5.4.3 粒子群算法第85-87页
    5.5 算例分析第87-94页
    5.6 本章小结第94-96页
结论第96-98页
    1 本文工作总结第96页
    2 展望第96-98页
参考文献第98-105页
攻读博士学位期间取得的研究成果第105-108页
致谢第108-109页
附件第109页

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