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電力工程畢業(yè)論文提綱

時間:2022-08-16 13:15:44 論文提綱 我要投稿
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電力工程畢業(yè)論文提綱模板

  電力工程畢業(yè)論文提綱模板一

  摘要 3-4

電力工程畢業(yè)論文提綱模板

  Abstract 4-5

  第一章 緒論 8-13

  1.1 微電網(wǎng)研究背景及意義 8-9

  1.2 微電網(wǎng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 9-11

  1.2.1 容量配置 9-10

  1.2.2 控制策略 10-11

  1.3 論文主要研究內(nèi)容 11-12

  1.4 論文章節(jié)安排 12-13

  第二章 風(fēng)/光/儲微電網(wǎng)電源和儲能系統(tǒng)模型 13-19

  2.1 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 13-14

  2.1.1 功率輸出模型 13-14

  2.1.2 仿真模型 14

  2.2 光伏發(fā)電系統(tǒng) 14-16

  2.2.1 功率輸出模型 15

  2.2.2 仿真模型 15-16

  2.3 儲能系統(tǒng) 16-18

  2.3.1 功率輸出模型 16-17

  2.3.2 仿真模型 17-18

  2.4 本章小結(jié) 18-19

  第三章 風(fēng)/光/儲微電網(wǎng)電源容量優(yōu)化配置 19-28

  3.1 容量配置流程 19

  3.2 容量優(yōu)化配置模型 19-22

  3.2.1 微電網(wǎng)與主網(wǎng)購電策略 19-21

  3.2.2 可靠性模型 21

  3.2.3 經(jīng)濟(jì)性模型 21-22

  3.2.4 雙目標(biāo)優(yōu)化模型 22

  3.3 模擬退火粒子群優(yōu)化算法 22-23

  3.4 算例 23-26

  3.4.1 基本數(shù)據(jù) 23-24

  3.4.2 結(jié)果分析 24-26

  3.5 本章小結(jié) 26-28

  第四章 微電源逆變器控制系統(tǒng)模型 28-38

  4.1 逆變器工作原理 28-30

  4.2 逆變器控制方法 30-36

  4.2.1 PQ 控制系統(tǒng)模型 31-33

  4.2.2 VF 控制系統(tǒng)模型 33-35

  4.2.3 分布式儲能控制器模型 35-36

  4.3 參數(shù)計(jì)算 36-37

  4.3.1 PI 參數(shù) 36

  4.3.2 LC 參數(shù) 36-37

  4.4 本章小結(jié) 37-38

  第五章 風(fēng)/光/儲微電網(wǎng)控制策略 38-55

  5.1 DS 系統(tǒng)的應(yīng)用 38-44

  5.1.1 DS 系統(tǒng)控制策略 39-40

  5.1.2 算例 40-44

  5.2 基于 DS 和 CS 混合儲能的微電網(wǎng)控制策略 44-47

  5.2.1 微電源逆變器的. PQ 控制策略 45-46

  5.2.2 CS 系統(tǒng)逆變器的 PQ/VF 控制策略 46-47

  5.3 算例 47-54

  5.3.1 參數(shù)設(shè)定 47-48

  5.3.2 孤島運(yùn)行和切負(fù)荷 48-50

  5.3.3 孤島運(yùn)行時電源投切 50-52

  5.3.4 離網(wǎng)/并網(wǎng)運(yùn)行模式轉(zhuǎn)換 52

  5.3.5 微電網(wǎng)向主網(wǎng)輸出功率 52-54

  5.4 本章小結(jié) 54-55

  第六章 結(jié)論與展望 55-57

  6.1 結(jié)論 55-56

  6.2 展望 56-57

  參考文獻(xiàn) 57-62

  致謝 62-63

  攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 63

  攻讀碩士學(xué)位期間參加的科研項(xiàng)目 63-64

  電力工程畢業(yè)論文提綱模板二

  摘要 8-9

  ABSTRACT 9

  第一章 緒論 10-16

  1.1 課題背景 10-11

  1.2 在線安全穩(wěn)定分析發(fā)展、應(yīng)用現(xiàn)狀 11-15

  1.3 本文的主要工作 15-16

  第二章 在線分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 16-31

  2.1 在線數(shù)據(jù)與離線數(shù)據(jù) 16-17

  2.2 在線數(shù)據(jù)的構(gòu)成與構(gòu)建過程 17-19

  2.3 狀態(tài)估計(jì) 19-24

  2.3.1 狀態(tài)估計(jì)功能 19-20

  2.3.2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浞治?20-21

  2.3.3 量測系統(tǒng)分析 21

  2.3.4 量測預(yù)校驗(yàn) 21-22

  2.3.5 狀態(tài)估計(jì)計(jì)算 22-23

  2.3.6 不良數(shù)據(jù)檢測及辨識 23-24

  2.3.7 參數(shù)估計(jì) 24

  2.4 在線數(shù)據(jù)整合 24-31

  2.4.1 整合目標(biāo) 25

  2.4.2 整合難點(diǎn) 25-26

  2.4.3 方案建立 26-27

  2.4.4 基本技術(shù) 27

  2.4.5 在線數(shù)據(jù)整合方案 27-31

  第三章 在線安全穩(wěn)定分析技術(shù) 31-53

  3.1 在線靜態(tài)安全分析 31-34

  3.1.1 基本概念 31

  3.1.2 關(guān)鍵參數(shù) 31

  3.1.3 核心算法 31-33

  3.1.4 核心指標(biāo) 33-34

  3.2 在線靜態(tài)穩(wěn)定分析 34-35

  3.2.1 基本概念 34

  3.2.2 關(guān)鍵參數(shù) 34

  3.2.3 核心算法 34-35

  3.2.4 核心指標(biāo) 35

  3.3 在線短路電流分析 35-39

  3.3.1 基本概念 35

  3.3.2 關(guān)鍵參數(shù) 35

  3.3.3 核心算法 35-39

  3.3.4 核心指標(biāo) 39

  3.4 在線小干擾分析 39-43

  3.4.1 基本概念 39-40

  3.4.2 關(guān)鍵參數(shù) 40

  3.4.3 核心算法 40-42

  3.4.4 核心指標(biāo) 42-43

  3.5 在線電壓穩(wěn)定分析 43-46

  3.5.1 基本概念 43

  3.5.2 關(guān)鍵參數(shù) 43-44

  3.5.3 核心算法 44-45

  3.5.4 核心指標(biāo) 45-46

  3.6 在線暫態(tài)穩(wěn)定分析 46-50

  3.6.1 基本概念 46

  3.6.2 關(guān)鍵參數(shù) 46-47

  3.6.3 核心算法 47-50

  3.6.4 核心指標(biāo) 50

  3.7 在線穩(wěn)定裕度評估 50-53

  3.7.1 基本概念 50-51

  3.7.2 關(guān)鍵參數(shù) 51

  3.7.3 核心算法 51-52

  3.7.4 核心指標(biāo) 52-53

  第四章 在線安全穩(wěn)定分析系統(tǒng) 53-60

  4.1 系統(tǒng)總體情況及架構(gòu) 53-55

  4.2 模塊功能 55-60

  4.2.1 數(shù)據(jù)整合 55

  4.2.2 靜態(tài)安全分析 55-56

  4.2.3 暫態(tài)穩(wěn)定分析 56

  4.2.4 電壓穩(wěn)定分析 56-57

  4.2.5 小擾動穩(wěn)定分析 57-58

  4.2.6 短路電流分析 58

  4.2.7 穩(wěn)定裕度評估 58-60

  第五章 在線安全穩(wěn)定分析應(yīng)用實(shí)例 60-69

  5.1 同塔雙回線路掉閘應(yīng)用實(shí)例 60-64

  5.1.1 事故前運(yùn)行方式 60-61

  5.1.2 事故發(fā)生及事故處理過程 61

  5.1.3 事故后分析計(jì)算及結(jié)論 61-64

  5.2 500kV主變掉閘應(yīng)用實(shí)例 64-69

  5.2.1 事故前運(yùn)行方式 64-65

  5.2.2 事故發(fā)生及事故處理過程 65

  5.2.3 事故后分析計(jì)算及結(jié)論 65-69

  第六章 總結(jié) 69-71

  6.1 總結(jié) 69-70

  6.2 應(yīng)用效益 70-71

  參考文獻(xiàn) 71-75

  致謝 75-76

  附表 76

  電力工程畢業(yè)論文提綱模板三

  摘要 2-3

  ABSTRACT 3

  1 緒論 7-18

  1.1 本課題研究背景 7

  1.2 電能質(zhì)量的定義 7-8

  1.3 電能質(zhì)量的國家標(biāo)準(zhǔn) 8-13

  1.4 電能質(zhì)量評估的意義 13

  1.5 選礦廠供電系統(tǒng)電能質(zhì)量評估的意義 13

  1.6 電能質(zhì)量參數(shù)的評估理論及算法 13-17

  1.6.1 時域分析方法 13-14

  1.6.2 頻域分析方法 14

  1.6.3 基于數(shù)學(xué)變換分析方法 14

  1.6.4 傅立葉變換 14-15

  1.6.5 人工智能技術(shù) 15-17

  1.7 本課題主要研究工作 17-18

  2 選礦廠供電系統(tǒng) 18-27

  2.1 選礦廠供電系統(tǒng) 18-24

  2.1.1 磨浮 1 車間供電系統(tǒng) 18-20

  2.1.2 磨浮 2 車間(萬噸車間)供電系統(tǒng) 20-22

  2.1.3 中細(xì)碎車間變電所供電 22-24

  2.2 選礦廠供電系統(tǒng)電能質(zhì)量實(shí)時監(jiān)測 24-27

  3 電能質(zhì)量監(jiān)測 27-37

  3.1 磨浮車間用電電能質(zhì)量監(jiān)測分析 27-30

  3.2 選礦廠存在的電能質(zhì)量問題 30-36

  3.2.1 萬噸車間 1 30-34

  3.2.2 萬噸車間 2 34-36

  3.3 本章小結(jié) 36-37

  4 電能質(zhì)量問題分析 37-50

  4.1 電機(jī)起動引起的電壓降 37-39

  4.1.1 電動機(jī)起動引起的電壓降的'估算 37-39

  4.2 電容器組引起電壓升高 39-41

  4.3 無功功率傳輸對電壓水平的影響 41-42

  4.4 系統(tǒng)中的主要諧波源 42-46

  4.4.1 變壓器產(chǎn)生的諧波 42-45

  4.4.2 變頻器產(chǎn)生的諧波 45-46

  4.5 補(bǔ)償裝置 SVG 和 APF 的基本原理 46-49

  4.5.1 SVG 基本原理 46-48

  4.5.2 APF 基本原理 48-49

  4.6 本章小結(jié) 49-50

  5 對選礦廠系統(tǒng)仿真分析 50-62

  5.1 仿真分析 50-57

  5.1.1 電機(jī)起動引起的電壓降落 50-53

  5.1.2 補(bǔ)償電容器引起的母線電壓上升 53-55

  5.1.3 SVG 投入無功功率 55-56

  5.1.4 APF 對 400V 線路進(jìn)行諧波補(bǔ)償 56-57

  5.2 補(bǔ)償電容與 APF 仿真模型分析 57-61

  5.2.1 補(bǔ)償電容器引起的母線電壓上升 57-58

  5.2.2 APF 對 400V 線路進(jìn)行諧波補(bǔ)償 58-59

  5.2.3 SVG 對無功功率的補(bǔ)償 59-61

  5.3 本章小結(jié) 61-62

  6 選礦廠電能質(zhì)量評估情況及建議 62-63

  6.1、總結(jié)與建議 62-63

  6.1.1、總結(jié) 62

  6.1.2、建議 62-63

  參考文獻(xiàn) 63-65

  致謝 65

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