论文目录 | |
第一章 绪论 | 第1-13
页 |
1. 1 500kV电网电能损耗计算的意义 | 第8-9
页 |
1. 2 500kV电网电能损耗的研究现状 | 第9-12
页 |
1. 3 本文主要工作 | 第12-13
页 |
第二章 500kV电网电能损耗计算的基本方法及特殊性 | 第13-27
页 |
2. 1 基于潮流的电量法电能损耗计算 | 第13-15
页 |
2. 2 长线路的分布参数特性 | 第15-20
页 |
2. 3 电晕现象 | 第20-21
页 |
2. 4 500kV电网的谐波分析基础 | 第21-26
页 |
2. 4. 1 我国500kV电网谐波水平较高的原因 | 第21-22
页 |
2. 4. 2 谐波对电力网电能损耗的影响 | 第22-23
页 |
2. 4. 3 500kV电网元件的谐波模型 | 第23-26
页 |
2. 5 本章小结 | 第26-27
页 |
第三章 计及导线电晕的500kV电网电能损耗计算 | 第27-45
页 |
3. 1 导线电晕损耗的神经网络计算方法 | 第27-36
页 |
3. 1. 1 BP神经网络算法简介 | 第27-28
页 |
3. 1. 2 导线电晕损耗的神经网络训练 | 第28-33
页 |
3. 1. 3 影响导线电晕损耗的因素分析 | 第33-36
页 |
3. 2 计及导线电晕的500kV电网电能损耗计算 | 第36-40
页 |
3. 2. 1 计及导线电晕的500kV电网潮流计算 | 第36-39
页 |
3. 2. 2 计及导线电晕的500kV电网电能损耗计算 | 第39-40
页 |
3. 3 算例分析 | 第40-43
页 |
3. 4 本章小结 | 第43-45
页 |
第四章 计及谐波的500kV电网电能损耗计算 | 第45-62
页 |
4. 1 谐波潮流的计算 | 第45-48
页 |
4. 1. 1 谐波潮流与基波潮流的关系 | 第45-46
页 |
4. 1. 2 谐波潮流的解耦算法 | 第46-48
页 |
4. 2 计及谐波的500kV电网电能损耗计算 | 第48-49
页 |
4. 3 算例分析 | 第49-61
页 |
4. 3. 1 谐波对网络损耗的影响 | 第49-58
页 |
4. 3. 2 谐波对元件损耗的影响 | 第58-61
页 |
4. 4 本章小结 | 第61-62
页 |
第五章 考虑电晕和谐波影响的500kV电网电能损耗计算 | 第62-66
页 |
5. 1 考虑电晕和谐波影响的500kV电力网电能损耗计算 | 第62-63
页 |
5. 2 算例分析 | 第63-65
页 |
5. 3 本章小结 | 第65-66
页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68
页 |
附录 | 第68-75
页 |
参考文献 | 第75-79
页 |
致谢 | 第79
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