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基于多代理的风电集群接入电网无功电压控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 风电集群接入电网无功电压控制的意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-17页
        1.2.1 无功电压控制模式研究第11-14页
        1.2.2 无功电压控制措施研究第14-16页
        1.2.3 风电集群接入电网无功电压控制的特殊性和存在的问题第16-17页
    1.3 本文的主要研究工作第17-18页
第2章 多代理技术及应用第18-29页
    2.1 Agent的概念及其特征第18-21页
        2.1.1 Agent的定义第18-19页
        2.1.2 Agent的特征第19-20页
        2.1.3 Agent的分类第20-21页
    2.2 多Agent系统第21-23页
        2.2.1 多Agent的定义第21页
        2.2.2 组织结构第21-23页
    2.3 多Agent在电力系统中的应用第23-26页
        2.3.1 短期负荷预测第23-24页
        2.3.2 基于安全约束的最优潮流计算第24-25页
        2.3.3 动态电力系统故障定位第25页
        2.3.4 多Agent技术在电网调控中心的应用第25-26页
    2.4 多Agent技术在无功电压控制中的应用第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 风电集群接入电网无功电压运行特性第29-47页
    3.1 风电机组无功电压运行特性分析第29-34页
        3.1.1 鼠笼式风电机组无功电压特性分析第29-31页
        3.1.2 双馈式风电机组无功电压特性分析第31-33页
        3.1.3 永磁直驱风电机组无功电压特性分析第33-34页
    3.2 风电场无功电压特性分析第34-42页
        3.2.1 风电场稳态数学模型第34-36页
        3.2.2 风电波动时风电场无功损耗特性第36-38页
        3.2.3 风电场接入点无功电压特性分析第38-42页
    3.3 风电集群接入点及区域电网无功电压特性分析第42-46页
        3.3.1 风电集群概况第42页
        3.3.2 风电集群接入点无功电压特性分析第42-44页
        3.3.3 不同风电出力水平时区域电网无功电压特性第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 基于多代理的风电集群接入电网无功协调控制策略研究第47-56页
    4.1 多代理智能控制框架第47-48页
    4.2 无功电压灵敏度算法研究第48-50页
        4.2.1 无功电压灵敏度系数的计算第49页
        4.2.2 基于无功电压灵敏度的智能控制算法第49-50页
    4.3 基于多代理的风电集群接入电网无功协调控制策略第50-55页
        4.3.1 区域级控制策略第50-52页
        4.3.2 地区级控制策略第52-54页
        4.3.3 基于多代理的风电集群接入电网无功协调控制策略第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 甘肃河西电网无功控制仿真计算分析第56-65页
    5.1 甘肃河西电网无功特性简介第56-57页
    5.2 河西电网基于多Agent的无功控制策略第57-61页
        5.2.1 河西电网Agent的设置第57-58页
        5.2.2 河西电网区域级无功控制策略第58-60页
        5.2.3 河西电网地区级无功控制策略第60-61页
    5.3 基于多代理的风电集群接入河西电网电压控制仿真计算第61-64页
        5.3.1 风电小出力无功电压控制仿真第61-62页
        5.3.2 风电大出力无功电压控制仿真第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 结论和展望第65-66页
    6.1 总结第65页
    6.2 研究展望第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第70-71页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第71-72页
致谢第72页

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