摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 低碳电力调度的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 计及抽水蓄能和新能源的低碳电力调度的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本课题的主要工作 | 第15-17页 |
第二章 低碳电力调度的内涵及相关要素 | 第17-25页 |
2.1 低碳电力调度的内涵 | 第17页 |
2.2 低碳电力调度的相关要素 | 第17-24页 |
2.2.1 污染气体 | 第17-18页 |
2.2.2 机组组合 | 第18-19页 |
2.2.3 多目标优化 | 第19-20页 |
2.2.4 抽水蓄能技术 | 第20-21页 |
2.2.5 低碳电源及相关低碳技术 | 第21-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 GAMS软件及DICOPT求解器的介绍 | 第25-28页 |
3.1 概述 | 第25页 |
3.2 GAMS 软件简介 | 第25页 |
3.3 DICOPT 求解器分析 | 第25-27页 |
3.4 GAMS在电力系统中的应用 | 第27页 |
3.5 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 低碳电力下含抽水蓄能的多目标机组组合优化调度 | 第28-55页 |
4.1 引言 | 第28页 |
4.2 低碳电力下含抽水蓄能的多目标机组组合优化调度的研究 | 第28-37页 |
4.2.1 抽水蓄能的功率互补约束模型 | 第28-29页 |
4.2.2 低碳电力下含抽水蓄能的多目标机组组合模型 | 第29-31页 |
4.2.3 机组组合与多目标优化问题的处理方法 | 第31-37页 |
4.3 算例分析 | 第37-54页 |
4.3.1 10机24时段及扩展系统算例 | 第37-44页 |
4.3.2 10机96时段及扩展系统算例 | 第44-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 低碳电力下含抽水蓄能的风水火联合最优调度 | 第55-77页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 风力发电随机性分析 | 第55-62页 |
5.2.1 风电场输出功率预测 | 第55-58页 |
5.2.2 风电功率置信区间的计算 | 第58-59页 |
5.2.3 预测风电功率随机性处理 | 第59-62页 |
5.3 水电站相关数学模型 | 第62-63页 |
5.4 低碳电力下含抽水蓄能的风水火联合调度数学模型 | 第63-64页 |
5.5 算例分析 | 第64-75页 |
5.5.1 10机96时段系统算例 | 第64-75页 |
5.5.2 20机96时段系统算例 | 第75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
附录A 10机24时段澜试系统数据 | 第85-87页 |
附录B 10机96时段測试系统数据 | 第87-88页 |
附录C 20机24时段和96时段火-储联调系统仿真结果 | 第88-92页 |
附录D 10机96时段风水火储联调系统仿真结果 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第99页 |