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基于PMU的电网失步解列分析研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-12页
    1.2 传统失步解列判据第12-15页
        1.2.1 电流型失步解列判据第13页
        1.2.2 电压型失步解列判据第13页
        1.2.3 阻抗型失步解列判据第13-14页
        1.2.4 相角型失步解列判据第14页
        1.2.5 功率型失步解列判据第14-15页
    1.3 失步解列判据的研究现状第15-16页
        1.3.1 直接基于功角差的失步判据第15页
        1.3.2 基于等面积准则的失步判据第15-16页
        1.3.3 基于能量函数的失步判据第16页
        1.3.4 基于人工智能算法的失步判据第16页
    1.4 PMU国内外研究情况与失步解列中应用第16-18页
        1.4.1 PMU在国内外的研究情况第16-17页
        1.4.2 PMU在失步解列中的应用第17-18页
    1.5 本文的主要研究内容第18-21页
第2章 基于PMU的电网失步解列方案第21-37页
    2.1 引言第21页
    2.2 使潮流方程可解的PMU的优化布置技术第21-25页
        2.2.1 PMU的测量原理第21-23页
        2.2.2 使潮流方程可解的PMU布置方法第23-24页
        2.2.3 PMU的布置原则第24-25页
    2.3 电网失步解列的研究方案第25-36页
        2.3.1 失步过程的具体分析第25-30页
        2.3.2 失步解列的判断与控制策略要求第30-31页
        2.3.3 考虑发电机同步与孤岛功率平衡的解列约束条件第31-32页
        2.3.4 失步振荡中心的确定与解列点的选择第32-34页
        2.3.5 基于PMU的广域测量系统第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 基于时域仿真与功角轨迹聚类的同调性分析方法第37-45页
    3.1 引言第37页
    3.2 同调性分析方法概述第37-38页
    3.3 时域仿真与功角轨迹聚类优化第38-40页
        3.3.1 时域仿真分析同调性的方法第38-39页
        3.3.2 功角轨迹聚类优化分析同调性的方法第39-40页
    3.4 算例分析第40-42页
    3.5 本章小结第42-45页
第4章 基于PMU的电网暂态失稳分析第45-55页
    4.1 引言第45页
    4.2 暂态稳定性的分析方法第45-46页
    4.3 基于PMU的电网暂态失稳判断方法第46-51页
        4.3.1 基于PMU的电网暂态失稳机理分析第47-48页
        4.3.2 基于时序分析技术的功角预测方法第48-49页
        4.3.3 基于功角预测方法的暂态功角失稳判据第49-51页
    4.4 算例分析第51-52页
    4.5 本章小结第52-55页
第5章 基于PMU的电网分区域失步解列判断方法第55-77页
    5.1 引言第55页
    5.2 同调区域的等值方法第55-57页
    5.3 基于等面积法与发电机转子运动方程的小区域电网失步判断方法第57-67页
        5.3.1 基于等面积定则的失步判断分析第57-61页
        5.3.2 发电机转子运动方程的失步分析第61-64页
        5.3.3 算例分析第64-67页
    5.4 基于PMU的大区域电网失步判断方法第67-73页
        5.4.1 考虑子网失步的大区域电网失步判断方法第67-71页
        5.4.2 算例分析第71-73页
    5.5 失步解列后的控制措施第73-75页
        5.5.1 解列后孤岛内的功率平衡控制第74页
        5.5.2 失步解列后的协调控制措施第74-75页
    5.6 本章小结第75-77页
第6章 全文总结第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
攻读硕士期间所做工作第87页

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