基于AFSVM-PSO混合智能算法的含DG配电网无功规划研究

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作为新型的、极具发展潜力的发电和能源综合利用方式,分布式电源技术具有能源类型多样、运行方式灵活、环境效益良好、投资见效明显等优点,以光伏发电和风电机为代表的间歇性新能源近年来得到了迅速发展。而在分布式电源并网后,由于其功率输出受到气象条件等随机因素的影响,使得系统潮流波动加剧,可能导致节点电压水平不合格,因此对含分布式电源的配网进行无功规划至为关键。本文针对上述问题进行了如下研究工作:首先,介绍分布式电源接入后配网运行面临的挑战,总结目前国内外含分布式电源的配电网无功规划问题的研究现状,建立光伏电站
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随着我国经济的飞速发展,水污染的治理逐渐引起人们的重视。光催化剂能将大部分的有机污染物氧化生成无害的CO_2和H_2O,但因半导体光催化剂分离回收困难,光催化剂在污水处理领域内仍未实现大范围应用。因此,本文将半导体材料与磁性材料复合形成磁性纳米胶囊结构的光催化剂,其不仅具有悬浮相光催化剂的高效性,而且可通过磁分离手段将其回收再利用,并且纳米材料所具有的小尺寸效应和量子尺寸效应,都能有效的提高光催化
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植物激素被广泛运用于现代农业生产上,但激素的超标使用,会对人体及牲畜的健康产生不良影响,引发疾病。豆芽生产中常使用的三种激素有:赤霉素(GA3,C19H22O6)、6-苄基腺嘌呤(6-BA, C12H11N5)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D, C8H6C12O3)。本实验在固定波长、等柱洗脱条件下,建立一种高效、便捷、同时测定豆芽中该三种激素的高效液相色谱方法,对其优化,并进行方法学评价;在所
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机电集成压电谐波传动是一种新型的压电电机。该电机主要由压电陶瓷、两级放大套筒和活齿传动系统组成。在四相电压的激励下,利用压电陶瓷的逆压电效应,将电能转化为机械能输出给两级放大套筒,经活齿传动系统转化为输出功。相对于传统的压电电机,其显著优势在于滚动接触、摩擦小、低速大扭矩等优点。本文针对机电集成压电谐波传动系统,分析了其工作原理,建立了输出轴力矩方程,分析了机械参数对力矩的影响。通过Laplace
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在能源稀缺的21世纪,无污染、可再生的氢气被认为是最有望替代化石燃料的新能源之一。电解水的工艺简单、通过该方法制取的氢气纯度高,是一种理想的制氢方法。但是电解水反应过程中过高的电催化析氧过电位严重地降低了其电能利用率,限制了电解水制氢工业的发展。因此,找到一种稳定、高效和价格便宜的电催化析氧材料以提高电解水工业的电能利用率具有非常重要的意义。贵金属和过渡金属氧化物的电催化析氧活性很高,被认为是目前
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超导发电机与传统发电机相比,具有同步电抗小、效率高、体积小、重量轻、维护简单、噪音低等优势,在军事船舶、商船和磁悬浮列车等的方面有很大的应用潜力。其结构与传统发电机有较大的差异,转子为高速旋转的多层柱壳低温恒温容器。本文采用理论解析和有限元模拟的方法,研究超导发电机转子的固有振动特性。首先,建立超导发电机转子的厚壳模型。基于厚壳理论,考虑壳体中转动惯量、横向剪切和横向挤压因素的影响,给出转子的几何
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面对资源急剧的消耗,人类亟待在能源利用与环境污染间寻得平衡,新型储能材料成为世界各国的研究重点。电化学电容器作为新型储能材料,能量密度大、充放电速率高,优势明显。其中,二氧化锰具有较高的理论比容量(SC)1370 F g-1,成本低廉对环境友好,常作为电化学电容器电极材料。但是,二氧化锰导电性差,高比容量只存在于二氧化锰膜层较薄的情况下,因而制备具有大比表面和超薄膜层的二氧化锰是获得高比容量的有效
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本文首先以碳纳米管为载体,分别采用体系自身氧化还原和双氧水氧化两种简易方便、绿色环保的制备方法,制备出具有较高比电容量的Ru O2/CNTs复合电极材料,考察制备过程中不同变量,如反应时间、反应温度和Ru O2负载量等,对Ru O2/CNTs复合材料电容性能的影响,从而得出两种制备方法中各变量的最佳值。并对两种方法制备的Ru O2/CNTs复合电极材料的结构和电容性能进行了表征、测试。结果发现,两
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电源装置高频化,造成开关器件损耗增加,电磁干扰严重。软开关技术被证明可以有效的解决上述问题,然而其谐振频率与负载大小、开关频率有着密切的关系,所以存在一些固有的缺陷,如无法适应变化的负载;功率开关器件因承受过大的电压或电流应力,易于损坏;辅助电感、电容增加了装置的体积和重量,降低了功率密度等,所以急需一种新的思路来改善软开关技术的上述缺点。忆阻器、忆容器和忆感器的提出是电路与系统领域一个重要的里程
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