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大电网时空协调恢复决策研究与应用

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
第1章 绪论第16-35页
    1.1 选题背景与意义第16-19页
    1.2 电力系统恢复问题概述第19-22页
        1.2.1 电力系统恢复的阶段划分第20-21页
        1.2.2 电力系统恢复的一般策略第21页
        1.2.3 电力系统恢复的关键技术问题第21-22页
    1.3 电力系统恢复问题的研究现状第22-31页
        1.3.1 电力系统恢复方案的制定第22-27页
        1.3.2 电力系统恢复准备与实施第27-31页
    1.4 大电网恢复所面临的问题第31-33页
    1.5 本文的主要工作第33-35页
第2章 大电网恢复的时空协调控制策略第35-61页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 “自上而下”大电网恢复控制的总体框架第36-40页
    2.3 空间维度的广域协调机制第40-43页
        2.3.1 网架恢复的协调第40-41页
        2.3.2 网-源-荷恢复的协调第41-42页
        2.3.3 负荷恢复的协调第42-43页
    2.4 时间维度的序贯恢复控制第43-46页
        2.4.1 恢复控制的分时步决策第44页
        2.4.2 大电网恢复的序贯控制流程第44-46页
    2.5 恢复问题的分解建模与求解第46-53页
        2.5.1 受电点恢复优化第46-48页
        2.5.2 发电厂恢复优化第48-50页
        2.5.3 负荷恢复优化第50-52页
        2.5.4 机组出力优化第52-53页
    2.6 算例分析第53-59页
    2.7 小结第59-61页
第3章 输电网架恢复的分层协同优化第61-79页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 双层优化理论概述第62-63页
    3.3 输电网架恢复的双层优化模型第63-68页
        3.3.1 上层问题:受电点功率分配第63-64页
        3.3.2 下层问题1:地区网架恢复第64-65页
        3.3.3 下层问题2:主干网架恢复第65-66页
        3.3.4 下层问题3:发电机组启动第66-68页
    3.4 算法设计与模型求解第68-71页
    3.5 算例分析第71-77页
        3.5.1 山东电网实际算例第71-76页
        3.5.2 仿真结果分析第76-77页
    3.6 小结第77-79页
第4章 计及风电场的源荷协调恢复优化第79-97页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 风电场的恢复策略第80页
    4.3 源荷协调优化模型第80-84页
        4.3.1 目标函数第80-81页
        4.3.2 约束条件第81-84页
    4.4 模型求解第84-87页
        4.4.1 模型的线性化处理第84-87页
        4.4.2 分层序列法求解第87页
    4.5 算例分析第87-96页
        4.5.1 IEEE 118节点算例第87-94页
        4.5.2 山东电网实际算例第94-96页
    4.6 小结第96-97页
第5章 大电网恢复辅助决策与仿真系统第97-113页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 功能和架构设计第98-100页
    5.3 决策支持模块第100-105页
        5.3.1 被启动机组优选第101-102页
        5.3.2 恢复路径寻优第102-103页
        5.3.3 稳燃负荷优选第103页
        5.3.4 受电点功率分配第103-104页
        5.3.5 机组恢复优化第104-105页
    5.4 安全校验模块第105-108页
        5.4.1 潮流校验与无功优化第105-106页
        5.4.2 暂态安全校验第106-108页
    5.5 恢复预案制作与仿真第108-110页
    5.6 在线恢复辅助决策第110-111页
    5.7 小结第111-113页
第6章 结论与展望第113-116页
参考文献第116-128页
致谢第128-129页
作者在攻读博士学位期间的研究成果第129-132页
附件第132页

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