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 |