电力硕士论文提纲范文模板

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电力硕士论文提纲范文模板

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 i 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