摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
·课题的背景 | 第9-10页 |
·电压失稳事件 | 第9-10页 |
·我国电压稳定性问题概述 | 第10页 |
·与电压稳定性相关的一些问题的研究现状 | 第10-12页 |
·负荷建模研究现状 | 第10-11页 |
·电压稳定性分析方法研究现状 | 第11页 |
·电压失稳机理的进一步探讨 | 第11-12页 |
·本论文的主要工作 | 第12-13页 |
第二章 电压稳定性的概念和机理 | 第13-21页 |
·电压稳定性概念 | 第13-14页 |
·电压稳定性定义 | 第13页 |
·电压安全、电压失稳和电压崩溃 | 第13页 |
·电压稳定性与功角稳定性的关系 | 第13-14页 |
·研究电压不稳定现象的三种时间框架 | 第14页 |
·暂态电压稳定性 | 第14页 |
·经典电压稳定性 | 第14页 |
·长期电压稳不稳定性 | 第14页 |
·电压失稳的一些场景 | 第14-20页 |
·一种典型的电压失稳场景——辐射状系统 | 第14-16页 |
·对辐射状系统中重要元件在电压崩溃中作用的进一步讨论 | 第16-18页 |
·美加8·14 大停电 | 第18-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 负荷模型和负荷建模 | 第21-42页 |
·静态负荷模型 | 第21-26页 |
·常用的静态负荷模型 | 第21-23页 |
·与静态负荷模型有关的一些典型参数 | 第23-26页 |
·同一母线上负荷静态特征系数的综合 | 第26-27页 |
·感应电动机模型 | 第27-31页 |
·感应电动机稳态运行等值电路 | 第27页 |
·感应电动机的五阶电磁暂态模型 | 第27-28页 |
·三阶机电暂态模型 | 第28-30页 |
·一阶机械暂态模型和一阶电压暂态模型 | 第30页 |
·感应电动机模型的分析比较 | 第30-31页 |
·将几台感应电动机等值成一台感应电动机 | 第31-32页 |
·等值惯性时间常数 | 第31页 |
·其他等值参数 | 第31页 |
·加权求和法 | 第31-32页 |
·统计综合法负荷建模实例 | 第32-38页 |
·项目概述 | 第32-33页 |
·负荷分类数据统计 | 第33页 |
·负荷建模的目标 | 第33页 |
·将母线上所有负荷等值成为一个静态负荷 | 第33-34页 |
·将母线上的负荷等值成为一个静态负荷并联一个感应电动机的形式 | 第34-38页 |
·关于负荷建模的讨论 | 第38页 |
·电压稳定性分析的专用动态负荷模型 | 第38-40页 |
·负荷的失稳特性和功率恢复特性 | 第38-39页 |
·计及OLTC 动态的导纳模型 | 第39页 |
·描述功率恢复特性的动态导纳模型 | 第39-40页 |
·具有功率恢复特性的非线性通用动态负荷模型 | 第40页 |
·以母线电压为状态变量描述的动态负荷模型 | 第40页 |
·电压稳定性分析和负荷模型 | 第40-41页 |
·负荷特性对电压稳定性的影响 | 第40-41页 |
·电压稳定性分析对综合负荷模型的要求 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 电压稳定性的静态分析方法 | 第42-61页 |
·电压稳定性静态分析方法:P - U 曲线 | 第42-50页 |
·连续潮流法介绍 | 第42-46页 |
·一种新的实用变步长方法 | 第46-47页 |
·连续潮流程序的编制 | 第47-50页 |
·算例:P-U 曲线的绘制 | 第50-57页 |
·基于一个2 机5 节点系统[4]的算例 | 第50-53页 |
·基于WSCC 3 机9 节点系统的算例 | 第53-56页 |
·实际系统:99 机495 节点系统(江苏电网2000 年网络) | 第56-57页 |
·电压稳定性静态分析方法:U - Q 曲线 | 第57-60页 |
·U-Q 曲线绘制程序的编制 | 第58页 |
·算例 | 第58-60页 |
·U-Q 曲线的作用和优点 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 电压稳定性的动态分析方法综述 | 第61-65页 |
·电压稳定动态分析方法概述 | 第61-63页 |
·动态潮流法 | 第61页 |
·时域仿真方法 | 第61-62页 |
·小干扰分析法 | 第62页 |
·分岔与混沌理论分析法 | 第62-63页 |
·电力系统电压稳定动态分析方法评述 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-66页 |
·论文总结 | 第65页 |
·工作展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |