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计及FACTS元件的戴维南动态等值与电压稳定性分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景和意义第9-10页
    1.2 电压稳定的定义及其类型第10页
    1.3 电压稳定主要研究内容第10-15页
        1.3.1 电压崩溃的机理解释第11-12页
        1.3.2 电压稳定的分析方法第12-14页
        1.3.4 电压稳定的评估指标第14-15页
    1.4 FACTS及其与电压稳定的关系第15-16页
        1.4.1 FACTS定义及产生背景第15页
        1.4.2 FACTS元件对电压稳定性作用第15-16页
    1.5 本文主要研究内容第16-17页
第2章 计及FACTS元件的潮流计算方法第17-28页
    2.1 FACTS元件的分类第17-18页
    2.2 典型FACTS元件的基本原理第18-20页
        2.2.1 并联型SVC的基本原理第18-19页
        2.2.2 串联型TCSC的基本原理第19页
        2.2.3 综合型UPFC的基本原理第19-20页
    2.3 FACTS的注入功率模型与控制参数第20-23页
        2.3.1 SVC等效功率模型与控制参数第20-21页
        2.3.2 TCSC等效功率模型与控制参数第21-22页
        2.3.3 UPFC等效功率模型与控制参数第22-23页
    2.4 计及FACTS元件的潮流计算方程第23-27页
        2.4.1 控制目标和约束条件第23-24页
        2.4.2 元件模型第24-25页
        2.4.3 潮流计算方程第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 戴维南等值在电压稳定分析中的应用研究第28-36页
    3.1 引言第28页
    3.2 简单线性系统极限功率传输定理第28-29页
    3.3 基于戴维南等值的电压评估指标第29-30页
        3.3.1 阻抗模裕度指标第29页
        3.3.2 最小奇异值指标第29-30页
    3.4 现有戴维南等值参数的求取方法第30-35页
        3.4.1 戴维南等值参数经典算法及其改进第30-33页
        3.4.2 戴维南等值参数快速求取方法第33-34页
        3.4.3 戴维南等值参数全微分求取算法第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 计及FACTS元件的戴维南动态等值参数第36-49页
    4.1 引言第36页
    4.2 非线性系统极限功率传输定理第36-39页
    4.3 计及FACTS元件的戴维南动态等值参数第39-40页
    4.4 算例仿真与分析第40-48页
        4.4.1 基于UPFC的IEEE14节点仿真分析第40-43页
        4.4.2 基于UPFC的IEEE30节点仿真分析第43-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 FACTS元件对电压稳定的灵敏度分析第49-58页
    5.1 引言第49页
    5.2 电压稳定灵敏度分析的一般原理第49-50页
    5.3 FACTS元件对电压稳定的灵敏度方程第50-52页
    5.4 算例仿真与分析第52-57页
        5.4.1 基于SVC的仿真与分析第52-55页
        5.4.2 基于STATCOM的仿真与分析第55-57页
    5.5 本章小结第57-58页
结论第58-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
附录 A(攻读硕士学位期间科研成果目录)第65页

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