摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 电压越限评估研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 风险理论及其在电力系统中的应用研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要工作 | 第13-14页 |
第二章 配电网随机潮流计算数学模型 | 第14-28页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 节点功率方程的线性化 | 第14-16页 |
2.3 注入功率随机变量的概率分布 | 第16-19页 |
2.3.1 风电场输出功率概率模型 | 第16-18页 |
2.3.2 发电机停运概率模型 | 第18页 |
2.3.3 负荷的概率模型 | 第18-19页 |
2.4 支路开断的处理 | 第19-27页 |
2.4.1 灵敏度法 | 第19-20页 |
2.4.2 补偿法 | 第20-22页 |
2.4.3 一种新的方法-结合支路潮流的补偿法 | 第22-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 有源配电网随机潮流计算方法 | 第28-40页 |
3.1 概述 | 第28页 |
3.2 随机潮流计算解析法的实现 | 第28-29页 |
3.2.1 随机扰动量的概率分布 | 第28-29页 |
3.2.2 线性化模型节点功率方程的求解 | 第29页 |
3.3 半不变量法 | 第29-33页 |
3.3.1 半不变量的求取 | 第30-31页 |
3.3.2 独立随机变量卷积运算的简化 | 第31页 |
3.3.3 随机变量分布的求取 | 第31-32页 |
3.3.4 半不变量法计算流程 | 第32-33页 |
3.4 蒙特卡洛模拟法 | 第33-37页 |
3.4.1 蒙特卡洛模拟法的基本原理 | 第33-34页 |
3.4.2 随机数的产生 | 第34-35页 |
3.4.3 电力系统运行状态抽样 | 第35-36页 |
3.4.4 蒙特卡洛模拟法计算流程 | 第36-37页 |
3.5 一种新的方法-累积量反函数法 | 第37-39页 |
3.5.1 基本原理 | 第37-38页 |
3.5.2 概率卷积的蒙特卡洛模拟 | 第38页 |
3.5.3 计算流程 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 有源配电网电压越限概率分析 | 第40-53页 |
4.1 概述 | 第40页 |
4.2 随机潮流分析 | 第40-52页 |
4.2.1 IEEE14节点系统及风机、负荷的相关数据 | 第40-44页 |
4.2.2 随机潮流仿真分析 | 第44-52页 |
4.3 电压越限概率分析 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 基于风险的配电网电压越限评估 | 第53-58页 |
5.1 概述 | 第53页 |
5.2 配电网风险评估的内容 | 第53-54页 |
5.2.1 实施风险定量评估 | 第53页 |
5.2.2 确定降低风险的措施 | 第53-54页 |
5.2.3 确认可接受的风险水平 | 第54页 |
5.3 有源配电网电压越限风险分析 | 第54-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 本文的总结 | 第58-59页 |
6.2 有待研究的问题 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
发表论文 | 第64-65页 |
附录 | 第65页 |