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大规模安全约束最优潮流问题的快速求解方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 SCOPF计算现状第9-12页
        1.2.1 SCOPF问题概述第9-10页
        1.2.2 SCOPF问题求解方法的发展第10-11页
        1.2.3 电力系统静态安全面临的新问题第11-12页
    1.3 本文的主要研究工作第12-13页
    1.4 论文结构第13-15页
第二章 SCOPF联立方法第15-27页
    2.1 引言第15页
    2.2 SCOPF数学模型第15-17页
        2.2.1 目标函数第16-17页
        2.2.2 等式约束第17页
        2.2.3 不等式约束第17页
    2.3 原始对偶内点算法第17-20页
    2.4 SCOPF传统内点求解第20-21页
    2.5 算例分析第21-26页
        2.5.1 小系统测试结果第21-24页
        2.5.2 大系统测试结果第24-26页
    2.6 小结第26-27页
第三章 有效故障的选择第27-35页
    3.1 引言第27页
    3.2 求解思想第27-28页
    3.3 PCOPF求解第28页
    3.4 基础方法求解框架第28-29页
    3.5 算例分析第29-34页
    3.6 小结第34-35页
第四章 潮流分析的应用第35-45页
    4.1 引言第35页
    4.2 求解思想第35-38页
    4.3 变步长牛顿拉弗逊法介绍第38-39页
    4.4 PCPF求解第39-40页
    4.5 改进方法1求解框架第40-41页
    4.6 算例分析第41-44页
    4.7 小结第44-45页
第五章 主导故障选择技术的应用第45-53页
    5.1 引言第45-46页
    5.2 求解思想第46页
    5.3 故障过滤技术第46-47页
    5.4 改进方法2求解框架第47-49页
    5.5 算例分析第49-51页
    5.6 小结第51-53页
第六章 多核并行计算技术的应用第53-66页
    6.1 引言第53页
    6.2 多核并行第53-58页
        6.2.1 多核并行原理第53-55页
        6.2.2 有向无环图并行算法原理第55-58页
        6.2.3 MATLAB平台多核并行计算设置第58页
    6.3 改进方法3求解框架第58-60页
    6.4 并行计算结果第60-65页
    6.5 小结第65-66页
第七章 结论与展望第66-68页
    7.1 结论第66-67页
    7.2 展望第67-68页
参考文献第68-73页
附录 IEEE-30以及IEEE-118系统设置情况第73-74页
致谢第74-75页
在学期间发表的学术论文与研究成果第75页

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