九区图论文_严玉廷,苏适,杨洋,刘君伟,薛安成

导读:本文包含了九区图论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电压,变电站,策略,电网,语言,风电场,神经网络。

九区图论文文献综述

严玉廷,苏适,杨洋,刘君伟,薛安成[1](2016)在《基于九区图的风电场电压无功控制分析》一文中研究指出基于变电站九区图,分析了风电场电压无功控制效果。首先给出了考虑风电场特性的改进九区图控制,然后结合九区图讨论了风电场的电压和功率因素特性,并根据九区图设计了风电场的电压无功控制策略,最后结合风电场实例仿真分析,验证了该控制策略的可行性和有效性。(本文来源于《云南电力技术》期刊2016年04期)

邓桂勇,白宇[2](2016)在《基于“九区图”和“五区图”相结合的电压无功组合控制》一文中研究指出为更好地实现全局最优控制将五区图和九区图相互配合,形成九区图和五区图的组合策略,根据设定的最优限值曲线,按照九区图判断各变电站的无功调压设备的工作点区域及启动区的上下限,仅对有越限的变电站按照五区图进行VQC装置的调控,以达到减少控制变量频繁操作,又保证全网电压质量和电网潮流最优分布的目的。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2016年05期)

严玉廷,苏适,杨洋,刘君伟,薛安成[3](2015)在《基于九区图的风电场电压无功控制效果分析》一文中研究指出随着中国风电行业的快速发展,大型风电场并网对电网的影响日益严重,尤以接入点电压波动较为突出,因此电压波动的控制引起广大学者的关注。本文基于变电站九区图,分析了风电场电压无功控制效果。首先给出了考虑风电场特性的改进九区图控制,然后结合九区图讨论了风电场的电压和功率因素特性,并根据九区图设计了风电场的电压无功控制策略,最后结合风电场实例仿真分析,验证了该控制策略的可行性和有效性。(本文来源于《2015年云南电力技术论坛论文集(下册)》期刊2015-12-01)

左鹏辉,粟时平,何燕[4](2014)在《基于改进型九区图的变电站电压无功控制方法》一文中研究指出在分析现有的九区图控制方法与模糊控制策略的基础上,将变电站电容器组投切精细化,利用TSC投切与MSC投切的不同特点,对传统的九区图控制进行了相应的改进,并将BP神经网络控制与模糊控制有效的结合,构成了模糊BP神经控制。该方法能有效减少变压器分接头与电容器组的调节,改善系统稳定性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2014年01期)

黄磊,冯煜尧,李建华[5](2012)在《基于改进九区图的特高压沪西变电站电压无功综合控制策略研究》一文中研究指出分析了沪西特高压站投运后,上海机组和特高压站无功补偿设备对沪西中压侧电压无功分布的影响,作出了电压无功分布平行四边形,并考虑沪西主变潮流对该平行四边形的影响。以此为基础,提出了基于改进九区图的沪西站电压无功综合控制策略,减少了设备动作次数,避免了系统运行点在相邻区域内振荡。(本文来源于《华东电力》期刊2012年10期)

王锋[6](2012)在《改进的九区图策略在地区电网AVC中的应用》一文中研究指出随着经济的不断发展,地区电网的规模也在不断地扩大与负荷的需求不断增加,电压等级越来越高,致使电网分布越来越不均匀,因此要提高电网设备的供电能力及供电效率,改善电压质量及供电环境,而无功功率补偿在电力供电系统中处在一个不可缺少的重要位置。特别是结合改进的九区图策略的AVC系统能以最优的控制顺序和最少的动作次数使工作点进入无功平衡、电压合格的区域,从而减少电力系统的网络损耗,提高输电的能力,维持电压水平在一定的可允许的范围内,改善电能质量。本文重点研究了改进的九区图策略在地区电网AVC中的应用,并且与传统的九区图策略相比较,彰显出改进的九区图策略的优势,进而得出AVC对地区电网无功、电压控制的效益。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2012年26期)

杨万锦[7](2011)在《改进后的九区图法电压无功综合调节控制策略》一文中研究指出本文结合一个110kV变电站的实际情况,设计了一套该变电站的电压无功综合调节系统。这种电压无功控制系统建立在改进的九区图方法上,选择变压器的分接头和并联电容器作为控制对象,实现电压和无功的综合控制。该系统能够监视功率因数与电压数值,及时跟踪电压和功率因数的变化,自动实现无功的就地补偿,以最优的控制顺序和最少的动作次数使工作点进入无功平衡、电压合格的区域,从而减少电力系统的网络损耗,提高输电的能力,维持电压水平在一定的可允许的范围内,改善电能质量。(本文来源于《科技与企业》期刊2011年15期)

杨益,方潜生[8](2008)在《基于FPGA的九区图控制策略优化设计》一文中研究指出变电站电压无功控制(VQC)装置控制的主要目标是保证电压合格和无功基本平衡,是提高电能质量的重要保障,可以达到降损节能的效果,从而获得较好的经济效益。目前VQC的控制策略主要采用九区图控制策略,该控制策略控制简单、方便,但实际使用时某些区域对控制结果容易产生振荡现象以及装置频繁动作的问题,因此文中采用优化的九区图控制策略进行VQC系统设计,用Handel-C语言对VQC系统进行描述,最终在FPGA上实现其控制功能,弥补了装置频繁动作和振荡的缺陷,减少了变压器分接头调节和并联补偿电容器组投切次数,提高了电压稳定性和无功补偿的有效性。(本文来源于《计算机技术与发展》期刊2008年08期)

杨益[9](2007)在《基于FPGA的九区图控制策略优化设计》一文中研究指出变电站电压无功控制(VQC)装置控制的主要目标是保证电压合格和无功基本平衡,是提高电能质量的重要保障,可以达到降损节能的效果,从而获得较好的经济效益。目前VQC的控制策略主要采用九区图控制策略,该控制策略控制简单、方便,但实际使用时某些区域对控制结果容易产生振荡现象以及装置频繁动作的问题,因此本文采用优化的九区图控制策略进行VQC系统设计,用Handel—C语言对VQC系统进行描述,最终在FPGA上实现其控制功能,弥补了装置频繁动作和振荡的缺陷,减少了变压器分接头调节和并联补偿电容器组投切次数,提高了电压稳定性和无功补偿的有效性。(本文来源于《安徽节能减排博士科技论坛论文集》期刊2007-12-18)

王建学,陈晨,陈艺华,王秀丽[10](2007)在《基于变电站九区图调节的地区电网分层无功优化》一文中研究指出根据地区电网的实际管理模式,提出了基于变电站九区调节的地区电网分层无功优化方法:将地区电网分成次输电电网和配电网。先对次输电网进行无功优化时,将配电网等效为负荷,此时控制变量少,采用传统算法可以快速求解。在此基础上,再采用九区图方法调整配电网的无功电压,进行迭代,逐层进行无功优化直到问题收敛。实际算例表明,这种方法优化了地区电网的运行,提高了无功优化的计算速度,并且更符合实际电网的管理模式,为地区电网无功电压调节提供了有益参考。(本文来源于《陕西电力》期刊2007年11期)

九区图论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为更好地实现全局最优控制将五区图和九区图相互配合,形成九区图和五区图的组合策略,根据设定的最优限值曲线,按照九区图判断各变电站的无功调压设备的工作点区域及启动区的上下限,仅对有越限的变电站按照五区图进行VQC装置的调控,以达到减少控制变量频繁操作,又保证全网电压质量和电网潮流最优分布的目的。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

九区图论文参考文献

[1].严玉廷,苏适,杨洋,刘君伟,薛安成.基于九区图的风电场电压无功控制分析[J].云南电力技术.2016

[2].邓桂勇,白宇.基于“九区图”和“五区图”相结合的电压无功组合控制[J].电子技术与软件工程.2016

[3].严玉廷,苏适,杨洋,刘君伟,薛安成.基于九区图的风电场电压无功控制效果分析[C].2015年云南电力技术论坛论文集(下册).2015

[4].左鹏辉,粟时平,何燕.基于改进型九区图的变电站电压无功控制方法[J].现代电子技术.2014

[5].黄磊,冯煜尧,李建华.基于改进九区图的特高压沪西变电站电压无功综合控制策略研究[J].华东电力.2012

[6].王锋.改进的九区图策略在地区电网AVC中的应用[J].科技创新与应用.2012

[7].杨万锦.改进后的九区图法电压无功综合调节控制策略[J].科技与企业.2011

[8].杨益,方潜生.基于FPGA的九区图控制策略优化设计[J].计算机技术与发展.2008

[9].杨益.基于FPGA的九区图控制策略优化设计[C].安徽节能减排博士科技论坛论文集.2007

[10].王建学,陈晨,陈艺华,王秀丽.基于变电站九区图调节的地区电网分层无功优化[J].陕西电力.2007

论文知识图

通海隧道洞身纵向地质剖面图第七部开挖矩形区剩余土体第八部开挖矩形区剩余土体第十一部开挖矩形区剩余土体第十二部开挖矩形区剩余土体第十叁部开挖矩形区剩余土体

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