中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-27页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·大面积停电应急概述 | 第11-14页 |
·应急管理 | 第11-12页 |
·大面积停电应急的内涵与外延 | 第12-14页 |
·研究意义 | 第14-15页 |
·理论意义 | 第14-15页 |
·现实意义 | 第15页 |
·理论研究和实践现状 | 第15-25页 |
·理论和技术研究现状 | 第15-19页 |
·发达国家电力应急实践现状 | 第19-25页 |
·本文所做的工作 | 第25-27页 |
第二章 大面积停电应急研究框架的建立 | 第27-43页 |
·引言 | 第27页 |
·大面积停电的发生与扩大原因 | 第27-32页 |
·风险源的分类及特点 | 第27-31页 |
·电网故障的扩大原因 | 第31-32页 |
·大面积停电的演化规律和机理 | 第32-34页 |
·突发事件的发展规律及其控制 | 第32-33页 |
·电网突发事件的演化规律和机理 | 第33-34页 |
·大面积停电应急管理理论模型 | 第34-38页 |
·系统论思想 | 第34-35页 |
·大面积停电应急管理及其体系的系统复杂性 | 第35-36页 |
·中国大面积停电应急管理理论模型 | 第36-38页 |
·大面积停电应急的关键理论和技术问题 | 第38-42页 |
·大面积停电应急研究的可度量化 | 第38-39页 |
·区域骨干电网应急预警模型研究 | 第39-40页 |
·电力系统的事故影响及关键基础设施相互依赖性评价模型 | 第40页 |
·区域电网应急资源保障及优化调度模型研究 | 第40-41页 |
·基于GIS的区域电网应急预警平台的开发 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第三章 基于赋时Petri网的输电系统优化恢复 | 第43-62页 |
·输电系统恢复概述 | 第43-45页 |
·问题描述 | 第43-44页 |
·恢复方式 | 第44-45页 |
·输电系统恢复决策支持 | 第45-46页 |
·输电系统恢复模型 | 第46-55页 |
·最小操作单元 | 第46-47页 |
·Petri网(PN) | 第47-50页 |
·变迁定义 | 第50-54页 |
·限制条件的处理 | 第54-55页 |
·基于赋时Petri网的输电系统恢复方案生成 | 第55-61页 |
·算法说明 | 第56-58页 |
·算例 | 第58-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第四章 电力系统应急资源的优化分配和调度 | 第62-77页 |
·电力应急资源的分类和作用 | 第62页 |
·电力应急资源的优化原理 | 第62-63页 |
·第Ⅰ类优化问题 | 第63页 |
·第Ⅱ类优化问题 | 第63页 |
·优化目标的可度量性 | 第63-70页 |
·负荷重要性概念及其分级 | 第64页 |
·基于投入产出法的失负荷经济价值研究 | 第64-67页 |
·基于模糊层次分析法的负荷重要性分析 | 第67-70页 |
·移动应急发电资源的优化分析 | 第70-76页 |
·优化背景 | 第70页 |
·移动应急电源储备及分配模型 | 第70-71页 |
·算例分析 | 第71-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
第五章 计及天气模型的大停电及其规模的预测评估 | 第77-93页 |
·引言 | 第77-78页 |
·评估分析计算流程 | 第78-83页 |
·分析框架与指标选取 | 第78-80页 |
·基于蒙特卡洛方法的分析模型 | 第80-83页 |
·大停电连锁事件建模 | 第83-88页 |
·过负荷连锁跳闸 | 第83-84页 |
·保护误动 | 第84-85页 |
·发电机组失稳 | 第85-86页 |
·计及连锁事件的停电预警分析流程 | 第86-88页 |
·天气影响模型的考虑 | 第88-89页 |
·算例 | 第89-92页 |
·系统基本情况 | 第89-90页 |
·仿真与分析 | 第90-92页 |
·小结 | 第92-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附录1 国际范围内大停电资料 | 第104-109页 |
附录2 IEEE-39节点(New England)系统数据 | 第109-115页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第115-117页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第117页 |