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配电网无功优化控制的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
第1章 绪论第8-15页
 1.1 配电网无功优化控制的基本概念和意义第8页
 1.2 配电网无功优化控制的主要内容及对象第8-9页
 1.3 配电网无功优化控制方法第9-13页
 1.4 方法比较分析第13-14页
  1.4.1 初值问题第13页
  1.4.2 收敛特性第13页
  1.4.3 解的质量第13-14页
  1.4.4 离散变量的处理第14页
 1.5 本文的主要工作第14-15页
第2章 配电网无功优化控制的基本理论第15-26页
 2.1 配电网无功损耗及其无功特性第15-16页
  2.1.1 配电网无功负荷和无功损耗第15-16页
  2.1.2 配电网的无功特性第16页
 2.2 负荷补偿的目的第16-17页
  2.2.1 功率因数校正第16-17页
  2.2.2 改善节点电压调节第17页
  2.2.3 负荷平衡第17页
 2.3 配电网无功优化控制对电压的影响第17-20页
  2.3.1 无功功率与电压的关系第17-18页
  2.3.2 电压波动的原因第18-19页
  2.3.3 配电网无功优化控制对节点电压的影响第19-20页
 2.4 配电网无功优化控制对有功损耗的影响第20-22页
  2.4.1 无功功率与有功损耗的关系第20-21页
  2.4.2 功率因数对有功损耗的关系第21页
  2.4.3 配电网无功优化控制对有功损耗的影响第21-22页
 2.5 配电馈线的无功优化控制第22-23页
 2.6 配电网无功优化控制的降损节能效益第23-24页
 2.7 配电网无功优化控制的实现方法第24-25页
 2.8 本章小结第25-26页
第3章 配电网无功优化控制的潮流计算第26-40页
 3.1 概述第26-27页
  3.1.1 配电网常规潮流计算及其存在的问题第26页
  3.1.2 配电网无功优化控制对潮流计算的要求第26-27页
 3.2 配电网交替迭代潮流算法第27-33页
  3.2.1 潮流计算模型第27页
  3.2.2 交替迭代算法第27-30页
  3.2.3 收敛性分析第30-32页
  3.2.4 算法求解第32-33页
  3.2.5 算法流程图第33页
 3.3 仿真算例第33-39页
  3.3.1 算例第33-38页
  3.3.2 结果分析第38-39页
 3.4 本章小结第39-40页
第4章 配电网无功优化控制模型第40-50页
 4.1 配电网无功控制的基本原则第40页
 4.2 影响电容器投切的因素第40-42页
  4.2.1 负荷状态水平的影响第40-41页
  4.2.2 电压水平的影响第41页
  4.2.3 电容器投切次数的影响第41-42页
 4.3 电容器组的投切第42-45页
  4.3.1 利用并联电容器组进行无功补偿的原理第42-43页
  4.3.2 电容器组的投切依据第43-44页
  4.3.3 电容器组的投切方式第44-45页
 4.4 配电网无功优化控制的基本模型第45-49页
  4.4.1 配电网基本元件的模型第45-47页
  4.4.2 配电网无功优化控制的基本模型第47-49页
 4.5 本章小结第49-50页
第5章 模糊动态规划法在配电网无功优化控制中的应用第50-70页
 5.1 概述第50页
 5.2 动态规划法第50-52页
  5.2.1 动态规划法的基本概念第51页
  5.2.2 动态规划法最优化原理第51-52页
 5.3 模糊优化法第52-53页
  5.3.1 模糊集理论第52-53页
  5.3.2 隶属函数第53页
 5.4 模糊动态规划法第53-60页
  5.4.1 模糊动态规划法原理第53-54页
  5.4.2 算法求解第54-56页
  5.4.3 改进的模糊动态规划法第56-59页
  5.4.4 求解流程图第59-60页
 5.5 算例分析第60-69页
  5.5.1 算例第60-68页
  5.5.2 结果分析第68-69页
 5.6 本章小结第69-70页
第6章 结论与展望第70-72页
 6.1 结论第70页
 6.2 展望第70-72页
参考文献第72-75页
致谢第75页

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