摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 选题背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外电压无功控制技术现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外电压无功控制技术现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内电压无功控制技术现状 | 第13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 锡林郭勒电网概况及无功电压分析 | 第15-17页 |
2.1 锡林郭勒电网概况 | 第15-16页 |
2.2 锡林郭勒电网电压无功分析 | 第16页 |
2.3 本章小结 | 第16-17页 |
第3章 无功电压优化控制策略关键基础理论 | 第17-30页 |
3.1 松弛化电压无功优化模型 | 第17-19页 |
3.2 基于专家规则的供区协调控制策略 | 第19-20页 |
3.3 基于专家规则的厂站控制策略 | 第20页 |
3.4 工程化处理 | 第20-24页 |
3.4.1 控制平稳性的工程化处理 | 第20页 |
3.4.2 量测值与状态估计偏差的工程化处理 | 第20页 |
3.4.3 离散量控制的工程化处理 | 第20-21页 |
3.4.4 逆调压控制 | 第21页 |
3.4.5 短期系统负荷预测及母线负荷预测数据的处理 | 第21-22页 |
3.4.6 分裂电抗器的处理 | 第22页 |
3.4.7 电压和无功的压缩量处理 | 第22-24页 |
3.4.8 死数据的处理 | 第24页 |
3.5 电压无功优化算法 | 第24-29页 |
3.5.1 原对偶内点法 | 第24-27页 |
3.5.2 分支定界法 | 第27-29页 |
3.6 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 地区电网无功电压优化控制系统设计 | 第30-38页 |
4.1 无功电压优化控制系统控制目标 | 第30页 |
4.2 无功电压优化控制系统设计要求 | 第30-31页 |
4.2.1 锡林郭勒电网的无功电压控制需求 | 第30-31页 |
4.2.2 AVC子站技术要求 | 第31页 |
4.3 无功电压优化控制系统结构设计 | 第31-32页 |
4.3.1 硬件结构 | 第31-32页 |
4.3.2 软件结构 | 第32页 |
4.4 无功电压优化控制系统的技术特征 | 第32页 |
4.5 系统软件人机界面设计 | 第32-37页 |
4.5.1 AVC流程图 | 第32页 |
4.5.2 参数设置框功能 | 第32-33页 |
4.5.3 厂站监视框功能 | 第33-34页 |
4.5.4 状态断面框功能 | 第34页 |
4.5.5 越限告警框功能 | 第34页 |
4.5.6 运行AVC功能框功能 | 第34页 |
4.5.7 系统监视框功能 | 第34-35页 |
4.5.8 历史指标查询功能 | 第35页 |
4.5.9 实时控制方案功能 | 第35-36页 |
4.5.10 历史记录查询功能 | 第36-37页 |
4.6 本章小结 | 第37-38页 |
第5章 无功电压优化控制系统应用分析 | 第38-46页 |
5.1 系统正式投运经历阶段 | 第38页 |
5.2 系统主站新能源控制策略 | 第38-39页 |
5.3 锡西地区无功电压优化控制系统实用分析 | 第39-44页 |
5.3.1 锡西地区电网运行方式 | 第39页 |
5.3.2 锡西地区电网新能源装机容量及无功设备情况 | 第39-43页 |
5.3.3 无功电压优化控制系统投运后实效分析 | 第43-44页 |
5.3.4 华电伊林风光二场系统子站控制实效分析 | 第44页 |
5.4 效益分析 | 第44-45页 |
5.4.1 安全效益 | 第44-45页 |
5.4.2 社会经济效益 | 第45页 |
5.4.3 技术管理效益 | 第45页 |
5.5 本章小结 | 第45-46页 |
第6章 结论与展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
作者简介 | 第51页 |