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变电站电压无功集中控制系统

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原文

1.论文选题依据
长期以来,提高电网系统供电的电能质量、降低网损、实现电网调度经济运行是供电部门的主要目标之一。电网运行电压是衡量电网安全和电能质量的重要指标。降低电力网络中的电能及电压损耗有两类主要的方法:一是减小网络中各个元件的阻抗。在实践中可以通过采用低损耗变压器、加大电力线路导线截面积等办法来实现。二是减小网络传输的总功率。在有功功率无法减小的情况下,应该尽量减小无功功率在网络中的传输。为了电力系统的高效可靠运行,必须对电压和无功进行控制。所有这些在实践中要通过调压设备和无功功率控制来实现。
目前主要以变电站为单位进行就地调压和无功补偿控制。通过调节有载调压变压器的分接头档位以及电容器组的投切,来实现电压的调节和无功功率的就地平衡。变电站中的电压无功综合控制对于在负荷和电压波动的情况下向用户提供合格的电能、最大限度地降低从系统吸收的无功从而降低网损具有重要的意义。随着计算机、通信技术的发展,调度自动化系统(SCADA)的实用化,直接从调度自动化系统中获取相关的历史数据和实时数据,进行多变电站无功电压集中控制成为可能。本论文将对变电站电压无功集中控制展开深入的研究,力争找到一种高效、可靠、实用的控制方案。


 \ 目录

第一章 概述
1.1.引言
1.2.国内外研究现状
1.3.本文主要的工作
第二章 变电站电压无功控制
2.1.电压与无功的关系
2.2.变电站电压无功控制的控制手段
2.3.变电站电压无功控制的实现方式
2.4.变电站电压无功控制的原则
2.5.本章小结
第三章 基于免疫算法的控制策略求解
3.1.数学模型
3.2.免疫算法
3.2.1.概述
3.2.2.免疫算法的特点
3.2.3.免疫算法的应用
3.3.电压无功控制中最优控制策略的求解
3.3.1.实际控制中应考虑的问题
3.3.2.抗原和抗体
3.3.3.终止条件
3.3.4.计算流程
3.4.算例分析
3.5.本章小结
第四章 变电站电压无功集中控制系统
4.1.系统的结构组成
4.2.系统与SCADA/EMS的数据交换
4.3.闭锁的处理和动作结果校验
4.4.人机界面
4.5.系统的整体控制流程
4.6.本章小结
第五章 结论与展望
5.1.结论
5.2.展望


 \ 参考资料

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