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教与学算法在电力系统最优潮流的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状及意义第10-17页
    1.3 本文的主要工作第17-18页
第二章 电力系统最优潮流问题第18-26页
    2.1 电力系统潮流计算第18页
    2.2 潮流计算的数学模型第18-21页
        2.2.1 网络方程第18页
        2.2.2 基本潮流方程第18-19页
        2.2.3 节点类型第19页
        2.2.4 潮流计算方法第19-21页
    2.3 电力系统最优潮流的描述第21-25页
        2.3.1 最优潮流的数学模型第21页
        2.3.2 最优潮流的变量第21-22页
        2.3.3 最优潮流的目标函数第22-23页
        2.3.4 最优潮流的等式约束第23页
        2.3.5 最优潮流的不等式约束第23-24页
        2.3.6 罚函数法第24-25页
        2.3.7 离散变量的处理第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 教与学算法的电力系统最优潮流第26-35页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 教与学优化算法第27-34页
        3.2.1 基本概念第27页
        3.2.2 教与学优化算法第27-29页
        3.2.3 基于TLBO方法的最优潮流算法步骤第29-30页
        3.2.4 改进教与学优化算法第30-32页
        3.2.5 基于MTLBO方法的最优潮流算法步骤第32-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 仿真结果与分析第35-54页
    4.1 仿真条件第35页
    4.2 IEEE30 节点测试系统第35-49页
        4.2.1 目标函数为发电机运行费用第38-41页
        4.2.2 目标函数为有功网损第41-43页
        4.2.3 目标函数为电压偏差量第43-46页
        4.2.4 目标函数为污染气体排放量第46-49页
    4.3 IEEE118 节点测试系统第49-53页
        4.3.1 目标函数为电压偏差量第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论与展望第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第58-59页
致谢第59-60页
附件第60页

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