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考虑负荷静态特性的电压稳定非线性等值原理的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 电压稳定的定义与机理第11-12页
        1.2.1 电压稳定的定义第11页
        1.2.2 电压崩溃机理第11-12页
    1.3 静态电压稳定分析方法与研究现状第12-19页
        1.3.1 连续潮流法第13-17页
        1.3.2 灵敏度分析法第17-18页
        1.3.3 奇异值分解法与特征值分析法第18-19页
        1.3.4 潮流多解法第19页
    1.4 电压稳定与功角稳定的关系第19-20页
    1.5 本文的主要研究内容第20-21页
第2章 参变量分析与极限传输功率判据第21-32页
    2.1 泰勒级数参变量分析第21-27页
        2.1.1 泰勒级数方法的应用第21-22页
        2.1.2 以功率参数为参变量第22-23页
        2.1.3 以电压或电流的实部与虚部为参变量第23-25页
        2.1.4 以负荷阻抗模为参变量第25页
        2.1.5 以电流模或电压模为参变量第25-27页
    2.2 线性系统最大传输功率定理第27-28页
    2.3 非线性系统极限传输功率判据第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 电压稳定极限潮流的计算第32-49页
    3.1 电压与电流的非线性等值模型第32-36页
        3.1.1 电压与电流对功率参数的导数计算第32-33页
        3.1.2 将功率参数转换为负荷阻抗模第33-34页
        3.1.3 将功率参数转换为电流模第34-35页
        3.1.4 将功率参数转换为电压模第35-36页
    3.2 电压稳定极限潮流的计算方法第36-38页
        3.2.1 以负荷阻抗模为参变量的情况第36-37页
        3.2.2 以电流模为参变量的情况第37-38页
        3.2.3 以电压模为参变量的情况第38页
    3.3 仿真算例与分析第38-48页
        3.3.1 功率控制策略第38-39页
        3.3.2 IEEE14节点系统仿真算例与分析第39-43页
        3.3.3 IEEE30节点系统仿真算例与分析第43-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 考虑电压静态特性的电压稳定极限计算第49-61页
    4.1 负荷特性对电压稳定的影响第49-54页
        4.1.1 负荷静态模型的表达式第49-51页
        4.1.2 负荷静态模型的电压稳定分析第51-54页
    4.2 考虑负荷电压静态特性的系统非线性等值方法第54-56页
    4.3 不同比例负荷构成的仿真计算第56-59页
    4.4 本章小结第59-61页
结论与展望第61-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
附录 A(攻读硕士学位期间发表的学术成果目录)第69页

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