电力系统连续潮流和概率特征根分析算法的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
·稳定性概述 | 第11页 |
·稳定性研究的目的和意义 | 第11-12页 |
·研究背景 | 第12-14页 |
·本文的主要内容 | 第14-15页 |
2 保留二阶项的连续潮流算法 | 第15-30页 |
·潮流计算问题的数学模型 | 第15-18页 |
·保留非线性的潮流算法 | 第18-19页 |
·常规的连续潮流算法 | 第19-21页 |
·保留二阶项的连续潮流法 | 第21-26页 |
·算例分析与结论 | 第26-30页 |
3 二阶概率连续潮流法 | 第30-39页 |
·随机变量的概率表达 | 第30-33页 |
·概率潮流 | 第33-34页 |
·二阶概率连续潮流法 | 第34-36页 |
·算例分析与结论 | 第36-39页 |
4 计及FACTS装置的概率特征根计算 | 第39-54页 |
·多机系统表达 | 第39-43页 |
·静止无功补偿器(SVC)的模型 | 第43-46页 |
·计及SVC的概率特征根分析 | 第46-48页 |
·其它的FACTS装置 | 第48-51页 |
·算例分析与结论 | 第51-54页 |
5 结论与展望 | 第54-56页 |
·全文总结 | 第54-55页 |
·未来工作展望 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
附录2 IEEE标准测试系统原始数据 | 第62-69页 |
附录3 概率连续潮流用数据 | 第69-72页 |
附录4 三阶发电机方程 | 第72-74页 |
附录5 八机系统测试数据 | 第74-78页 |
附录6 SVC参数 | 第78页 |