摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 分布式电源的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 配电网重构的研究现状 | 第11-13页 |
1.4 本文的主要工作和结构安排 | 第13-14页 |
第2章 分布式电源的类型及其配电网潮流计算 | 第14-28页 |
2.1 分布式电源概述 | 第14-15页 |
2.2 分布式电源的类型及其潮流计算模型 | 第15-22页 |
2.2.1 分布式电源的类型 | 第15-18页 |
2.2.2 分布式电源在潮流计算中的处理方法以及模型 | 第18-22页 |
2.3 含分布式电源的潮流计算方法的实现 | 第22-24页 |
2.3.1 配电网潮流计算方法 | 第22页 |
2.3.2 含分布式电源的潮流计算步骤及流程 | 第22-24页 |
2.4 算例分析 | 第24-27页 |
2.4.1 算例一含分布式电源的配电网的潮流计算 | 第24-25页 |
2.4.2 算例二DG接入位置和容量不同对潮流计算的影响 | 第25-27页 |
本章小结 | 第27-28页 |
第3章 量子粒子群算法的改进策略 | 第28-40页 |
3.1 粒子群算法概述 | 第28-29页 |
3.2 量子粒子群算法概述 | 第29-30页 |
3.3 量子粒子群算法的改进策略 | 第30-33页 |
3.4 算例分析 | 第33-38页 |
3.4.1 HDQPSO算法在旅行商问题上的运用流程 | 第34页 |
3.4.2 结果分析 | 第34-38页 |
本章小结 | 第38-40页 |
第4章 含分布式电源的配电网静态重构 | 第40-50页 |
4.1 配电网重构的目标函数 | 第40-41页 |
4.2 配电网重构的约束条件 | 第41-42页 |
4.3 配电网重构的HDQPSO算法的实现 | 第42-44页 |
4.3.1 HDQPSO算法在配电网重构的编码方案 | 第42-43页 |
4.3.2 HDQPSO算法在配电网重构上的应用流程 | 第43-44页 |
4.4 算例分析 | 第44-49页 |
4.4.1 算例一不含DG的配电网重构 | 第44-46页 |
4.4.2 算例二含分布式电源的配电网重构 | 第46-48页 |
4.4.3 算例三变更DG接入位置后的配电网重构 | 第48-49页 |
本章小结 | 第49-50页 |
第5章 基于综合费用最低的配电网多时段重构 | 第50-64页 |
5.1 配电网多时段重构的模型 | 第50-51页 |
5.1.1 配电网多时段重构的目标函数 | 第50-51页 |
5.1.2 配电网多时段重构的约束条件 | 第51页 |
5.2 配电网多时段重构的时段划分方法 | 第51-54页 |
5.3 配电网多时段重构的步骤及流程图 | 第54-55页 |
5.4 算例分析 | 第55-63页 |
5.4.1 算例一未接入DG的配电网多时段重构 | 第56-58页 |
5.4.2 算例二接入恒定容量DG后的配电网多时段重构 | 第58页 |
5.4.3 算例三考虑负荷变化及DG出力的配电网多时段重构 | 第58-63页 |
本章小结 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
总结 | 第64-65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 | 第72-74页 |
附录A IEEE-33 节点配电系统的线路参数 | 第72-73页 |
附录B1三种负荷在各节点中的比例 | 第73页 |
附录B2三种负荷的时间分布 | 第73-74页 |