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基于概率潮流的静态安全连续性计算方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 电力系统静态安全分析第10-13页
        1.2.2 概率潮流计算综述第13-15页
    1.3 本文主要工作第15-17页
第二章 含风电场的电力系统概率潮流计算方法第17-33页
    2.1 引言第17页
    2.2 拉丁超立方采样方法第17-20页
        2.2.1 采样第17-18页
        2.2.2 排列第18-20页
    2.3 基于拉丁超立方采样法的概率潮流计算第20-24页
        2.3.1 概率潮流计算模型第20-23页
        2.3.2 拉丁超立方概率潮流计算流程第23-24页
    2.4 算例分析第24-31页
        2.4.1 基于拉丁超立方采样的概率潮流有效性测试第25-29页
        2.4.2 含风电场的概率潮流计算第29-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第三章 基于概率潮流的电力系统静态安全分析第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 静态安全分析的直流潮流法第33-35页
        3.2.1 直流潮流计算方法第33-34页
        3.2.2 直流潮流断线模型第34-35页
    3.3 系统故障排序方法第35-36页
    3.4 静态安全分析的灵敏度法第36-40页
        3.4.1 节点功率方程的线性化第36-37页
        3.4.2 开断处节点注入功率增量计算第37-40页
    3.5 基于概率潮流的电力系统静态安全分析第40-41页
    3.6 算例分析第41-44页
        3.6.1 故障排序结果第42-43页
        3.6.2 N-1校核结果分析第43-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第四章 基于动态潮流的概率潮流计算方法第45-63页
    4.1 引言第45页
    4.2 电力系统的静态功频特性第45-50页
        4.2.1 发电机的静态功频特性第45-47页
        4.2.2 负荷的静态功频特性第47-48页
        4.2.3 电力系统频率的一次调整第48-50页
        4.2.4 电力系统频率的二次调整第50页
    4.3 动态潮流计算模型第50-55页
        4.3.1 有功无功修正量第51-52页
        4.3.2 参考节点有功修正量第52-53页
        4.3.3 系统有功网损修正量第53页
        4.3.4 电压修正量第53-54页
        4.3.5 动态潮流求解过程第54-55页
    4.4 考虑二次调频的动态潮流计算第55-56页
    4.5 基于动态潮流的概率潮流计算流程第56页
    4.6 算例分析第56-61页
        4.6.1 动态潮流计算方法的验证第56-57页
        4.6.2 基于动态潮流的概率潮流算法的验证第57-61页
    4.7 本章小结第61-63页
第五章 电力系统静态安全连续性计算分析第63-77页
    5.1 引言第63页
    5.2 风电的出力波动性第63-64页
        5.2.1 波动性产生原因第63页
        5.2.2 风电出力波动量的衡量第63-64页
    5.3 常规机组的爬坡速率第64-65页
    5.4 考虑机组爬坡速率的动态潮流计算第65-66页
        5.4.1 潮流模型第65-66页
        5.4.2 潮流计算过程第66页
    5.5 静态安全连续性计算方法第66-67页
    5.6 算例分析第67-75页
        5.6.1 考虑机组爬坡速率的动态潮流计算第67-68页
        5.6.2 静态安全连续性计算方法验证第68-75页
    5.7 本章小结第75-77页
第六章 总结与展望第77-79页
    6.1 总结第77页
    6.2 展望第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-83页

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