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计及风电场容量可信度的电力系统可靠性研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
第一章 引言第11-27页
   ·选题背景和意义第11-12页
   ·风力发电发展现状第12-19页
     ·风能资源及其特性概述第12-15页
     ·世界风力发电概述第15-17页
     ·中国风力发电概述第17-19页
   ·风力发电并网主要问题第19-22页
     ·风电场与常规能源电厂主要区别第19-20页
     ·风力发电并网对电网影响第20-22页
   ·国内外研究动态第22-25页
   ·本文主要工作第25-27页
第二章 风电场可靠性模型第27-45页
   ·概述第27页
   ·风力发电基本知识第27-33页
     ·风电机组工作原理第27-30页
     ·并网型风力发电机组分类第30-33页
   ·风速模拟第33-36页
     ·威布尔分布和瑞利分布模拟风速第33-34页
     ·时间序列法模拟风速第34-35页
     ·神经网络法模拟风速第35-36页
   ·风电机组的输出功率特性第36-37页
   ·风电场尾流效应模型第37-40页
     ·Jensen模型第37-39页
     ·Lissaman模型第39-40页
   ·风电机组停运模型第40-41页
   ·风电场输出功率计算流程第41-42页
   ·算例分析第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 含风电场的发输电系统可靠性评估第45-65页
   ·概述第45页
   ·可靠性分析基本知识第45-54页
     ·基本概念和研究方法第45-46页
     ·元件的可靠性参数和状态分析第46-49页
     ·蒙特卡罗模拟法原理和分类第49-51页
     ·发输电系统可靠性指标第51-54页
   ·含风电场的发输电系统序贯蒙特卡罗仿真模型第54-56页
     ·发输电系统主要元件模型第54-55页
     ·负荷模型第55页
     ·网络拓扑分析第55-56页
   ·含风电场的发输电系统序贯蒙特卡罗仿真流程图第56-59页
   ·算例分析第59-64页
   ·本章小结第64-65页
第四章 基于非序贯蒙特卡罗的风电场有效负荷承载能力计算第65-77页
   ·概述第65页
   ·有效负荷承载能力概念第65-67页
   ·ELCC计算方法研究第67-70页
     ·一种非线性的风电场ELCC计算方法第67-68页
     ·一种基于粒子群算法的风电场容量可信度计算方法第68-70页
   ·基于非序贯蒙特卡罗仿真的风电场有效负荷承载能力计算第70-73页
     ·负荷等级第70-71页
     ·系统可靠性指标与负荷等级关系曲线第71页
     ·中间节点法计算过程第71-73页
   ·算例分析第73-76页
   ·本章小结第76-77页
第五章 风电场容量可信度计算第77-95页
   ·概述第77-78页
   ·基于ELCC的风电场容量可信度定义第78-79页
   ·风电场容量可信度的计算第79-85页
     ·ΔL的计算第79-80页
     ·改进的潮流算法第80-82页
     ·所需理想可靠的常规发电机组额定容量求解第82-84页
     ·所需非理想可靠的常规发电机组额定容量求解第84-85页
   ·算例分析第85-94页
     ·IEEE-RBTS系统算例第85-87页
     ·IEEE-RTS 79系统算例第87-89页
     ·风电机组参数对风电场容量可信度计算结果的影响第89-92页
     ·风电场并网方案对风电场容量可信度计算结果的影响第92-94页
   ·本章小结第94-95页
第六章 结论第95-98页
参考文献第98-109页
致谢第109-110页
个人简历、在学期间参加的科研工作及发表的学术论文第110-111页

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