摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·大停电事故及其特征分析 | 第11-14页 |
·1965 年东北美大停电 | 第11页 |
·1978 年法国大停电 | 第11-12页 |
·2003 年美加大停电 | 第12-13页 |
·2006 年我国华中电网事故 | 第13-14页 |
·后备保护的局限性及其必要性分析 | 第14-17页 |
·潮流转移与后备保护的局限性分析 | 第14-15页 |
·后备保护的必要性及其发展趋势 | 第15-17页 |
·课题研究的现实意义 | 第17页 |
·广域后备保护研究现状 | 第17-21页 |
·广域同步测量系统的发展及其应用 | 第17-18页 |
·广域后备保护研究现状综述 | 第18-21页 |
·论文的主要研究内容及贡献 | 第21-24页 |
第二章 潮流转移因子的定义及其矩阵计算 | 第24-47页 |
·引言 | 第24页 |
·潮流转移因子的定义 | 第24-27页 |
·潮流转移因子的引入 | 第24-26页 |
·潮流转移因子的数学描述与定义 | 第26-27页 |
·潮流转移因子矩阵的在线计算方法 | 第27-33页 |
·概述 | 第27-28页 |
·求解节点电压 | 第28-30页 |
·求解支路电流 | 第30-31页 |
·求解转移因子矩阵 | 第31-33页 |
·计及支路对地导纳的转移因子矩阵计算 | 第33-36页 |
·转移因子计算结果比较及其特点 | 第36-40页 |
·转移因子计算结果比较 | 第36-39页 |
·转移因子矩阵的特点 | 第39-40页 |
·仿真计算 | 第40-46页 |
·算例1: 线路L11 切除事件 | 第40-43页 |
·算例2: 线路L1 切除事件 | 第43-45页 |
·关于文中仿真的说明 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第三章 基于 WAMS 的潮流转移识别算法 | 第47-67页 |
·引言 | 第47页 |
·基于 WAMS 的潮流转移识别初步判据 | 第47-53页 |
·潮流转移识别初步判据 | 第47-48页 |
·广域后备保护方案设计 | 第48-50页 |
·仿真算例及其结果分析 | 第50-53页 |
·计及暂态过程的潮流转移识别算法 | 第53-58页 |
·网络相关度系数矩阵 | 第53-55页 |
·计及暂态过程的潮流转移后支路电流计算方法 | 第55-57页 |
·计及暂态过程的潮流转移识别判据 | 第57-58页 |
·潮流转移识别暂态算法流程 | 第58页 |
·仿真算例及其结果分析 | 第58-66页 |
·测点选取的仿真验证 | 第58-64页 |
·不同发电机参数的仿真验证 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
第四章 多支路切除事件的转移因子计算及潮流转移识别算法. | 第67-84页 |
·引言 | 第67页 |
·多支路连锁切除时的转移因子计算方法 | 第67-73页 |
·基于虚拟折返转移过程推导转移因子计算方法 | 第68-71页 |
·根据潮流转移因子定义的验证 | 第71-73页 |
·计及暂态过程的多支路切除潮流转移识别算法 | 第73-74页 |
·仿真算例及其结果分析 | 第74-83页 |
·算例1:线路L9、L10 切除事件 | 第74-78页 |
·算例2:线路L9、L11 切除事件 | 第78-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第五章 基于 WAMS 的预防连锁跳闸控制策略 | 第84-105页 |
·引言 | 第84-85页 |
·基于网络相关度系数的快速切机、切负荷控制策略 | 第85-94页 |
·切机、切负荷控制点的选取 | 第85-86页 |
·切机、切负荷控制量的确定 | 第86-87页 |
·控制策略流程 | 第87-89页 |
·I_(k, BO) 的取值原则 | 第89-90页 |
·仿真算例及其结果分析 | 第90-94页 |
·基于最优化方法的发电机、负荷调节控制策略 | 第94-104页 |
·仅采用发电机调节的控制模型 | 第94-96页 |
·同时考虑发电机调节和切负荷的控制模型 | 第96-97页 |
·最优化方法的简化及求解 | 第97-101页 |
·仿真算例及其结果分析 | 第101-104页 |
·小结 | 第104-105页 |
第六章 结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
附录 | 第118-119页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第119-120页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第120页 |