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电力硕士论文提纲范文
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电力硕士论文提纲范文一
摘要 11-13
ABSTRACT 13-15
第1章 绪论 16-26
1.1 课题背景与意义 16
1.2 FACTS技术研究现状 16-18
1.3 多FACTS交互作用及协调控制研究进展 18-23
1.4 论文的主要研究工作 23-26
第2章 多FACTS阻尼控制交互作用机理 26-50
2.1 引言 26-27
2.2 变量频域控制理论简介 27-29
2.3 多FACTS阻尼控制交互作用机理分析 29-40
2.3.1 基于SMA的系统建模 29-34
2.3.2 基于多变量频域控制理论的多FACTS交互作用机理 34-40
2.4 算例分析 40-49
2.4.1 四机系统 40-46
2.4.2 实际系统 46-49
2.5 小结 49-50
第3章 多FACTS阻尼控制交互作用分析 50-68
3.1 引言 50-51
3.2 EOP理论简介 51-52
3.3 基于DCEOP的多FACTS协调控制及交互作用分析 52-57
3.3.1 DCEOP建立 52-53
3.3.2 基于DCEOP谱半径的多控制器协调控制及交互作用分析 53-55
3.3.3 基于DCEOP的协调控制及交互作用指标 55-57
3.4 算例分析 57-67
3.4.1 两机系统 57-63
3.4.2 实际系统 63-67
3.5 小结 67-68
第4章 基于MADS算法的多FACTS协调阻尼控制 68-82
4.1 引言 68
4.2 MADS算法基本理论 68-70
4.3 基于MADS算法的多FACTS协调阻尼控制 70-73
4.3.1 设计原理 70-71
4.3.2 多运行方式协调控制 71
4.3.3 多控制器协调控制 71-73
4.4 算例分析 73-80
4.4.1 四机系统 73-77
4.4.2 实际系统 77-80
4.5 小结 80-82
第5章 基于广域协同专家控制理论的多FACTS实时协调阻尼控制 82-106
5.1 引言 82-83
5.2 广域协同专家控制理论简介 83-86
5.2.1 专家控制系统 83-84
5.2.2 广域协同专家控制 84-86
5.3 基于广域协同控制的多FACTS协调控制机理 86-87
5.3.1 多FACTS协调问题 86
5.3.2 多FACTS的广域协同专家控制机理 86-87
5.4 基于广域协同专家控制的多FACTS协调控制系统设计 87-94
5.4.1 系统总体设计 87-89
5.4.2 协同主系统设计 89-91
5.4.3 子专家控制系统设计 91-94
5.5 算例分析 94-105
5.5.1 四机系统 94-98
5.5.2 实际系统 98-102
5.5.3 实验室验证 102-105
5.6 小结 105-106
第6章 结论及展望 106-108
参考文献 108-120
致谢 120-122
作者在攻读博士学位期间的研究成果 122-123
学位论文评阅及答辩情况表 123
电力硕士论文提纲范文二
摘要 3-4
ABSTRACT 4
目录 5-7
主要符号说明 7-9
第一章 绪论 9-15
1.1 研究背景与动机 9-10
1.2 研究进展与现状 10-13
1.3 研究方法与目标 13
1.4 配网长效三相平衡优化运行策略的特点及其困难 13
1.5 研究步骤与方法 13-15
第二章 配网长效三相平衡优化运行策略数学模型与目标函数 15-26
2.1 目标函数 15-17
2.1.1 网损优化目标 15
2.1.2 三相电流不平衡度优化目标 15-16
2.1.3 中性线电流优化目标 16
2.1.4 电压不平衡度优化目标 16-17
2.2 长效三相平衡优化换相策略 17-22
2.2.1 连接类型的确认 18-20
2.2.2 本课题研究的长效换相目标函数及其数学模型 20-21
2.2.3 长效三相平衡优化换相模型 21
2.2.4 长效三相平衡优化换相目标函数 21-22
2.3 长效配网重构策略 22-25
2.3.1 长效配网重构目标函数 22
2.3.2 开关变量设计 22-23
2.3.3 无效解处理 23-24
2.3.4 配网重构流程 24-25
2.4 本章小结 25-26
第三章 配网三相潮流计算 26-31
3.1 配网三相潮流计算的特点 26
3.2 配网长效三相平衡优化运行策略的三相潮流计算 26-30
3.3 本章小结 30-31
第四章 模拟结晶优化算法 31-38
4.1 模拟结晶优化算法基本原理 31-32
4.2 模拟结晶优化算法 32
4.3 分子受力模型 32-33
4.4 分子热运动速度模型 33-34
4.5 模拟结晶算法程序 34-35
4.6 算法收敛性分析 35-37
4.7 本章小结 37-38
第五章 算法流程与模块功能 38-47
5.1 程序模块分析 38-39
5.2 初始网络数据模块 39-40
5.3 优化算法模块 40-42
5.3.1 种群初始化 41
5.3.2 算法迭代部分 41-42
5.4 长效配网重构模块 42-44
5.4.1 网络判据模块 42-43
5.4.2 节点排序模块 43-44
5.5 长效三相平衡优化换相模块 44-45
5.6 三相潮流计算模块 45-46
5.7 本章小结 46-47
第六章 配网长效三相平衡优化运行 47-58
6.1 典型配电系统介绍 47-48
6.1.1 IEEE 34 节点配电系统 47-48
6.1.2 IEEE 33 节点配电系统 48
6.2 三相平衡优化换相案例 48-54
6.3 配网长效三相平衡优化运行策略案例 54-58
第七章 总结与展望 58-59
7.1 总结 58
7.2 展望 58-59
参考文献 59-63
个人简历 在读期间发表的学术论文 63-64
致谢 64
电力硕士论文提纲范文三
摘要 3-4
Abstract 4-5
第一章 绪论 8-12
1.1 课题研究的背景和意义 8
1.2 国内外研究现状 8-10
1.2.1 HIF 建模的研究现状 8-9
1.2.2 HIF 检测算法的研究现状 9-10
1.3 HIF 研究存在的问题 10-11
1.4 课题的主要内容 11-12
第二章 输电线路在 EMTP 中的建模 12-21
2.1 超高压输电线路故障暂态概述 12-14
2.2 在 EMTP 中的建模与仿真 14-20
2.2.1 J.Marti 模型简介 14-15
2.2.2 输电线路的仿真模型 15-18
2.2.3 仿真分析 18-20
2.3 本章小结 20-21
第三章 HIF 建模与仿真 21-32
3.1 HIF 模型回顾 21-23
3.2 数值分析理论 23-24
3.2.1 牛顿-柯特斯公式 23
3.2.2 拉格朗日插值 23-24
3.3 HIF 数学建模 24-29
3.3.1 HIF 特征分析 24-25
3.3.2 HIF 新模型的提出 25-26
3.3.3 HIF 稳态分量的建模 26-27
3.3.4 HIF 暂态分量的建模 27-28
3.3.5 HIF 电弧分量的建模 28-29
3.4 仿真分析 29-31
3.5 本章小结 31-32
第四章 HIF 检测方法的研究 32-55
4.1 HIF 检测综合算法 32-33
4.2 故障启动算法 33-40
4.2.1 算法依据 33-34
4.2.2 算法的实施及流程 34-35
4.2.3 算法的仿真和分析 35-39
4.2.4 算法评价 39-40
4.3 基波算法 40-44
4.3.1 算法依据 40
4.3.2 数值计算推导及误差 40-41
4.3.3 算法的实施及流程 41-43
4.3.4 算法的仿真、分析和评价 43-44
4.4 谐波算法 44-48
4.4.1 算法依据 44-45
4.4.2 消谐处理 45
4.4.3 算法的实施及流程 45-46
4.4.4 算法的仿真、分析和评价 46-48
4.5 高频算法 48-52
4.5.1 算法依据 48-49
4.5.2 算法的实施及流程 49-50
4.5.3 算法的仿真、分析和评价 50-52
4.6 HIF 综合算法的逻辑关系和评价 52-54
4.6.1 综合算法的逻辑关系 52-53
4.6.2 综合算法的评价 53-54
4.7 本章小结 54-55
第五章 结论与展望 55-56
5.1 课题工作总结 55
5.2 进一步工作展望 55-56
参考文献 56-60
致谢 60-61
作者简介 61-62
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