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基于PMU的电力系统失步解列研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 电力系统中PMU的应用现状第10-12页
    1.3 失步解列研究现状第12-15页
        1.3.1 失步判别研究现状第12-13页
        1.3.2 解列控制研究现状第13-15页
    1.4 本文的主要工作第15-17页
第2章 电力系统失步研究第17-24页
    2.1 引言第17页
    2.2 电力系统失步的概念和发生机理第17-19页
    2.3 失步振荡和同步振荡的区别第19-20页
    2.4 失步过程中相关状态量变化规律第20-23页
        2.4.1 失步时功角及转差变化规律第20-21页
        2.4.2 失步时联络线电流幅值变化规律第21-22页
        2.4.3 失步时联络线上各母线电压幅值变化规律第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 基于PMU的解列断面确定方案第24-37页
    3.1 引言第24页
    3.2 基于改进支持向量分类机的电力系统在线分区第24-28页
        3.2.1 基于PMU的同调机群识别第24-25页
        3.2.2 支持向量分类机的原理和改进第25-28页
        3.2.3 电力系统在线分区第28页
    3.3 基于在线分区的解列割集搜索第28-30页
        3.3.1 失稳区边界的搜索第28-29页
        3.3.2 负荷节点的调整第29页
        3.3.3 最优解列割集的搜索第29页
        3.3.4 搜索算法计算量分析第29-30页
    3.4 解列断面的确定方案第30-31页
    3.5 算例仿真第31-35页
        3.5.1 算例一第33-34页
        3.5.2 算例二第34-35页
    3.6 本章小结第35-37页
第4章 基于PMU的自适应解列时机确定方案第37-49页
    4.1 引言第37页
    4.2 发电机运行频率偏差限制第37-38页
    4.3 基于改进支持向量回归机的发电机频率偏差预测第38-40页
        4.3.1 改进的支持向量回归机算法第38-40页
        4.3.2 发电机频率偏差预测第40页
    4.4 自适应解列时机确定方案第40-43页
        4.4.1 确定解列时机的原理第40-41页
        4.4.2 解列时机方案的确定第41-43页
    4.5 算例仿真第43-47页
    4.6 本章小结第47-49页
第5章 结论与展望第49-51页
    5.1 结论第49-50页
    5.2 展望第50-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第54-55页
致谢第55页

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