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考虑静态电压稳定约束的概率最大输电能力快速计算

第一章 绪论第1-18页
   ·引言第7-9页
     ·输电能力的基本概念第7-8页
     ·输电能力主要计算方法第8-9页
   ·基于概率模型的输电能力研究第9-11页
     ·概率输电能力研究的历史和现状第9-10页
     ·概率输电能力求解方法第10-11页
   ·考虑静态电压稳定约束的输电能力研究第11-14页
     ·电压稳定约束的引入第11-12页
     ·基于静态电压稳定的输电能力计算第12-14页
   ·静态电压稳定域第14-16页
     ·电力系统安全性评估与“域”的方法第14-15页
     ·电力系统静态电压稳定域第15-16页
   ·本文的主要研究工作第16-18页
     ·本文主要工作第16页
     ·本文主要结构第16-18页
第二章 概率输电能力快速计算的理论基础第18-28页
   ·电力系统分岔理论第18-20页
     ·分岔第18-19页
     ·电力系统在鞍结分岔点处的性质第19-20页
   ·连续性潮流第20-24页
   ·Monte Carlo 仿真法第24-25页
   ·聚类分析方法第25-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 考虑负荷和发电机出力不确定性的概率TTC 快速计算第28-41页
   ·基于Monte Carlo 仿真的概率TTC 计算模型第28-29页
     ·负荷、发电机出力波动的Monte Carlo 仿真第28-29页
     ·概率TTC 计算模型第29页
   ·静态电压稳定域边界的近似第29-34页
     ·稳定域局部切平面解析式的推导第30-32页
     ·结合聚类分析描述电压稳定域边界第32-34页
   ·算例及分析第34-40页
     ·算法流程第34-36页
     ·算例分析第36-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 考虑线路故障概率的TTC 快速计算第41-55页
   ·考虑线路故障后概率TTC 计算模型的修改第41-42页
     ·考虑线路故障的Monte Carlo 仿真第41-42页
     ·概率TTC 分层计算模型第42页
   ·故障后电压稳定域局部边界的快速获取第42-43页
   ·使用阻尼牛顿法计算故障后稳定域边界点第43-46页
     ·静态电压稳定域外的潮流计算模型第43-44页
     ·阻尼牛顿法计算故障后稳定域边界点第44-46页
   ·算法流程第46-47页
   ·对本章方法的讨论第47-49页
     ·线路故障相关性的考虑第47-48页
     ·极端情况对算法精度的影响及处理第48-49页
   ·算例分析第49-54页
   ·本章小结第54-55页
第五章 结论第55-56页
参考文献第56-61页
发表论文和科研情况说明第61-62页
致谢第62页

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