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交直流互联电网运行优化模型及算法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 课题背景与意义第13-16页
    1.2 多目标优化问题的研究现状第16-21页
        1.2.1Pareto解集的基本概念第16-17页
        1.2.2 多目标优化算法分类第17-20页
        1.2.3 多目标优化算法性能的评判标准第20-21页
    1.3 含风电接入随机优化问题的研究现状第21-24页
    1.4 动态无功优化问题的研究现状第24-27页
    1.5 本文主要工作第27-30页
第二章 交直流互联电网多目标无功优化计算第30-52页
    2.1 换流站的稳态模型第31-32页
    2.2 多目标无功优化模型第32-35页
        2.2.1 目标函数第32-33页
        2.2.2 约束条件第33-35页
    2.3 求解多目标非线性规划问题帕累托最优解集的PNNC法第35-40页
        2.3.1 NNC法的基本思想第35-37页
        2.3.2 PNNC法的基本思想第37-40页
    2.4 最优折中解的选择第40-41页
    2.5 算例分析第41-50页
        2.5.1 算例系统介绍第41-43页
        2.5.2 Pareto解集分布的对比分析第43-47页
        2.5.3 最优送电功率曲线第47-50页
    2.6 本章小结第50-52页
第三章 考虑风电接入的交直流电网多目标最优潮流计算第52-69页
    3.1 风电出力极限误差场景描述第52-54页
    3.2 基于极限误差场景的多目标最优潮流模型第54-57页
        3.2.1 目标函数第54-55页
        3.2.2 各场景下独立的约束条件第55-56页
        3.2.3 不同场景间机组出力转移约束第56-57页
    3.3 多目标/多场景最优潮流模型求解第57-59页
        3.3.1 多目标优化问题求解第57页
        3.3.2 单目标优化问题求解第57-59页
    3.4 稀疏高斯消去法的程序实现第59-62页
        3.4.1 稀疏矩阵存储第59-61页
        3.4.2 稀疏高斯消去法第61-62页
    3.5 算例分析第62-68页
        3.5.1 算例系统介绍第62-65页
        3.5.2 优化结果分析第65-67页
        3.5.3 场景间耦合约束对结果的影响第67-68页
    3.6 本章小结第68-69页
第四章交直流互联电网动态无功优化计算第69-85页
    4.1 广义Benders的基本思想第69-71页
    4.2 考虑直流输电调节约束的交直流互联电网动态无功优化模型第71-73页
        4.2.1 目标函数第71页
        4.2.2 各个时段下的独立约束第71-73页
        4.2.3 时段间的耦合约束第73页
    4.3 基于广义Benders法的动态无功优化分解计算第73-78页
        4.3.1 主问题和子问题的分解及数学表达第73-76页
        4.3.2 直流功率变化步长的动态调整策略第76-77页
        4.3.3 算法流程第77-78页
    4.4 算例分析第78-84页
        4.4.1 算例系统介绍第78-79页
        4.4.2 考虑调节次数限制下的直流输电曲线第79-83页
        4.4.3 不同调节次数限制下系统有功损耗结果分析第83-84页
    4.5 本章小结第84-85页
第五章 交直流并联输电通道有功优化分配第85-95页
    5.1 调度员潮流数据和DMIS计划数据介绍第85-87页
        5.1.1 调度员潮流数据第85-86页
        5.1.2 DMIS计划数据第86-87页
    5.2 未来一天电网运行方式构建流程第87-89页
    5.3 交直流并联输电通道有功优化分配系统设计框架第89-90页
    5.4 算例分析第90-94页
    5.5 本章小结第94-95页
第六章结论与展望第95-98页
    6.1 主要结论第95-96页
    6.2 后续研究工作展望第96-98页
参考文献第98-108页
攻读博士学位期间取得的研究成果第108-109页
致谢第109-110页
附件第110页

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