【摘 要】
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电压无功优化控制是指在满足指定约束条件的前提下,合理安排和充分利用电网中的无功功率补偿容量和调节能力,调整系统元件,优化无功分布,提高系统运行电压水平,降低损耗,确保电网的安全稳定和经济运行。 本文首先综合分析了电压无功领域的研究现状和所存在的问题,追溯了典型电压无功控制数学模型和算法的产生和发展,并比较了各类算法的优缺点和各自的适用的条件。在此基础上,论文提出了一种新型的电压无功控制的分析
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电压无功优化控制是指在满足指定约束条件的前提下,合理安排和充分利用电网中的无功功率补偿容量和调节能力,调整系统元件,优化无功分布,提高系统运行电压水平,降低损耗,确保电网的安全稳定和经济运行。 本文首先综合分析了电压无功领域的研究现状和所存在的问题,追溯了典型电压无功控制数学模型和算法的产生和发展,并比较了各类算法的优缺点和各自的适用的条件。在此基础上,论文提出了一种新型的电压无功控制的分析方法:从电力网络的初始潮流解出发,根据节点电压方程分析系统无功调节中控制量(分接头和
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研究嵌入式智能仪器仪表弱故障信号检测方法,有助于提高检测的准确性.嵌入式仪器仪表设备的结构复杂,故障信号出现的频率快,周期短,很难形成长时间的可识别特征,传统的故障检
电力系统无功优化是保证系统安全、经济运行的一项有效手段,是降低网损、提高电压质量的重要措施。因此,电力系统无功优化问题的研究,既具有理论意义,又具有实际应用价值。 电力系统的无功优化问题是电力系统中的经典问题,在数学上属于多变量、多约束的混合非线性最优化问题,其操作变量既有连续变量又有离散变量,优化过程十分复杂。借鉴生物免疫系统原理的免疫遗传算法在改进交叉、变异、选择等算子的基础上,继承和发
电压偏差是衡量电能质量的一个重要指标,保持电压偏差在合格的范围内,对于用户和电力系统本身都有重要意义。无功潮流是引起电压偏差的主要原因,同时无功电流也会造成不必要的损
本论文是对电力系统同步相量测量装置上位机应用软件的研究。在理论框架的层次上,提出了同步相量测量系统的构成方案、子站结构方案、主站结构方案、子站与主站的互联方案。在
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目前运用于临床的医学影像学技术分为两种:结构性成像和功能性成像。结构性成像包括:X 射线成像,CT,磁共振成像(MRI),超声成像。现有的功能性成像包括:放射性核素显像(如PET),功能性磁共振仪(fMRI),脑磁图,EIT 技术。本文在分析了结构性成像和现有功能成像特点的基础上,指出了结构性成像的不足,以及医学影像学技术由结构性成像向功能性成像过渡的趋势。然而,现有的各种功能性成像技术也存在不完
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