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面向系统韧性提升的智能电网调度优化方法研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第17-27页
    1.1 选题背景与研究意义第17-19页
    1.2 国内外研究现状第19-22页
        1.2.1 韧性规划第19-20页
        1.2.2 韧性响应第20-21页
        1.2.3 韧性恢复第21-22页
    1.3 现有研究存在的问题第22-23页
    1.4 本文的主要工作与创新点第23-27页
第2章 基础概念与基本原理第27-39页
    2.1 引言第27页
    2.2 韧性的定义第27-28页
    2.3 韧性的评估第28-29页
    2.4 电网调度基本模型第29-35页
        2.4.1 数学模型第30-31页
        2.4.2 算例分析第31-35页
    2.5 韧性提升的基本原理第35-38页
        2.5.1 时间层面的协调原理第35-36页
        2.5.2 对象层面的协调原理第36-37页
        2.5.3 通信层面的协调原理第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第3章 面向系统韧性提升的预防-紧急协调调度第39-59页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 调度框架第40-41页
    3.3 数学模型第41-46页
        3.3.1 预防响应第41-42页
        3.3.2 自然灾害影响第42-43页
        3.3.3 紧急响应第43-45页
        3.3.4 预防-紧急协调调度第45-46页
    3.4 求解算法第46-50页
        3.4.1 嵌套C&CG算法第47-48页
        3.4.2 计算效率改善技术第48-50页
    3.5 算例分析第50-58页
        3.5.1 PJM五节点系统第50-52页
        3.5.2 IEEE RTS标准测试系统第52-56页
        3.5.3 系统稳定性校验第56-58页
    3.6 本章小结第58-59页
第4章 面向系统韧性提升的电-气协调调度第59-77页
    4.1 引言第59-61页
    4.2 问题构建第61页
    4.3 数学模型第61-66页
        4.3.1 独立调度模型第62-65页
        4.3.2 协调调度模型第65-66页
    4.4 求解算法第66-68页
        4.4.1 数学变换第66-67页
        4.4.2 序贯二阶锥算法第67-68页
    4.5 算例分析第68-76页
        4.5.1 算例系统介绍第69-70页
        4.5.2 调度策略影响分析第70-72页
        4.5.3 级联缺供现象第72-74页
        4.5.4 燃气发电机和电动压缩机的影响分析第74-76页
    4.6 本章小结第76-77页
第5章 面向系统韧性提升的信息-物理协调调度第77-95页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 问题构建第78-80页
    5.3 数学模型第80-83页
    5.4 求解算法第83-86页
    5.5 算例分析第86-94页
        5.5.1 IEEE RTS-79标准测试系统第86-91页
        5.5.2 IEEE RTS-96标准测试系统第91-94页
    5.6 本章小结第94-95页
第6章 结论与展望第95-98页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 展望第96-98页
参考文献第98-109页
作者简历第109-110页

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