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复杂配电线路串联和并联补偿兼容性方法的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题的背景及研究的目的意义第9-10页
    1.2 串并联补偿的国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 串联补偿技术在配电网的应用现状第11-12页
        1.2.2 配电网中并联补偿技术的研究现状第12-14页
    1.3 论文主要内容第14-15页
第二章 配电网无功补偿理论第15-36页
    2.1 串联补偿技术的原理和在配电网中的作用第15-23页
        2.1.1 提高线路输送容量第15页
        2.1.2 改善线路电压质量第15-17页
        2.1.3 减少功率损耗第17-18页
        2.1.4 串联电容器在配电网中安装位置和容量的选择第18-23页
    2.2 并联补偿技术的原理和在配电网中的作用第23-29页
        2.2.1 并联补偿原理第23-25页
        2.2.2 并联电容补偿的作用第25-27页
        2.2.3 并联补偿电容器三种补偿的方式第27-29页
    2.3 串联电容与并联电容补偿的兼容第29-35页
        2.3.1 末端电压与串补度关系曲线第29-30页
        2.3.2 串并联补偿不同方式补偿效果的相互影响第30-32页
        2.3.3 并联补偿对提升串联补偿电压上限的影响第32-33页
        2.3.4 多负荷线路中串并联补偿兼容性的验证第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 基于禁忌搜索算法的串并联补偿最优配置的研究第36-45页
    3.1 禁忌搜索算法第36-38页
        3.1.1 基本原理第36-37页
        3.1.2 关键参数第37页
        3.1.3 算法流程第37-38页
    3.2 配电网前推回代潮流计算第38-40页
    3.3 禁忌搜索算法在配电网规划中的具体应用第40-44页
        3.3.1 各参数的选取第40-41页
        3.3.2 领域搜索改进策略第41-42页
        3.3.3 应用禁忌搜索算法实现优化的具体步骤第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 验证及应用第45-54页
    4.1 IEEE8节点系统算例第45-47页
        4.1.1 电容器安装位置和补偿容量的确定第45-46页
        4.1.2 计算结果分析第46-47页
    4.2 IEEE33节点系统算例第47-51页
        4.2.1 电容器安装位置和补偿容量的确定第47-51页
        4.2.2 计算结果分析第51页
    4.3 串、并联电容器补偿兼容性第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
作者简介、发表文章及研究成果目录第59-60页
致谢第60-61页

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