摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-27页 |
·当今电力系统面临的挑战 | 第8-9页 |
·电力系统的可靠性、安全性和稳定性 | 第9-11页 |
·可靠性和安全性——定义 | 第9-10页 |
·电力系统的稳定性——分类与定义 | 第10-11页 |
·可靠性、安全性和稳定性——区别与联系 | 第11页 |
·电力系统的安全性——Dy Liacco构想 | 第11-15页 |
·电力系统的运行状态 | 第12-14页 |
·电力系统的安全性控制——基本概念 | 第14-15页 |
·Dy Liacco构想的不足 | 第15页 |
·电力系统安全性分析方法 | 第15-19页 |
·传统的动态安全分析方法 | 第16-17页 |
·安全域的方法 | 第17-19页 |
·安全性控制计算方法 | 第19-23页 |
·基于数值仿真法的方法 | 第20-21页 |
·基于直接法的方法 | 第21-22页 |
·基于人工智能的方法 | 第22-23页 |
·目前安全性控制研究领域存在的问题 | 第23页 |
·电力系统安全性定价——回顾与评述 | 第23-25页 |
·研究历史回顾 | 第23-25页 |
·存在的主要问题 | 第25页 |
·本文的主要工作 | 第25-27页 |
第二章 电力系统安全域的基本理论 | 第27-38页 |
·概述 | 第27-28页 |
·注入功率空间的动态安全域 | 第28-32页 |
·动态安全域的定义 | 第28-29页 |
·实用动态安全域 | 第29-31页 |
·动态安全域的拓扑性质 | 第31-32页 |
·稳态安全域 | 第32-36页 |
·潮流可行域 | 第32-33页 |
·割集功率空间的静态电压稳定域 | 第33-36页 |
·安全域在本文的应用 | 第36-37页 |
·在安全性控制中的应用 | 第36页 |
·在最优潮流与安全性定价中的应用 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第三章 基于实用动态安全域的暂态稳定紧急控制 | 第38-57页 |
·引言 | 第38-39页 |
·扩展实用动态安全域 | 第39-46页 |
·扩展动态安全域的定义 | 第39页 |
·扩展实用动态安全域 | 第39-41页 |
·扩展实用动态安全域临界面的迁移规律 | 第41-46页 |
·紧急控制有效性指标的求取 | 第46-47页 |
·最优暂态稳定紧急控制的数学模型及优化策略 | 第47-49页 |
·基本思想 | 第47-48页 |
·数学模型 | 第48页 |
·优化策略 | 第48-49页 |
·算例分析 | 第49-55页 |
·4机11节点系统 | 第49-51页 |
·新英格兰系统 | 第51-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第四章 基于实用动态安全域的电力系统安全性综合控制 | 第57-71页 |
·引言 | 第57-58页 |
·基于PDSR的安全成本优化 | 第58页 |
·安全性综合控制的数学模型 | 第58-62页 |
·基于“域”的方法的综合控制的基本思想 | 第58-60页 |
·任务分解 | 第60页 |
·数学模型 | 第60-62页 |
·求解策略 | 第62-65页 |
·算例分析 | 第65-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
第五章 基于域的方法的安全性定价 | 第71-86页 |
·引言 | 第71页 |
·最优潮流的约束条件 | 第71-76页 |
·潮流方程 | 第72-74页 |
·安全约束 | 第74-76页 |
·基于域的方法的最优潮流 | 第76-78页 |
·目标函数 | 第76-77页 |
·最优潮流数学模型 | 第77-78页 |
·安全性电价计算 | 第78-81页 |
·节点电价 | 第78页 |
·电价分解 | 第78-80页 |
·安全性电价再分解 | 第80-81页 |
·算例分析 | 第81-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
第六章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-101页 |
附录 | 第101-109页 |
攻读博士期间发表的论文和参加的科研项目 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |