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 |