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基于复杂网络理论的无功电压分区与关键线路辨识

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 复杂网络理论的研究现状第11-12页
        1.2.2 复杂网络在电力系统中应用的研究现状第12-13页
    1.3 本文的研究内容第13-15页
2 复杂网络理论的基本概念第15-26页
    2.1 复杂网络的统计特征参数第15-19页
        2.1.1 度数和度数分布第16-17页
        2.1.2 平均路径长度第17页
        2.1.3 聚类系数第17-18页
        2.1.4 介数与介数分布第18-19页
    2.2 复杂网络的基本模型第19-25页
        2.2.1 规则网络模型第19-20页
        2.2.2 随机网络模型第20-21页
        2.2.3 小世界网络模型第21-23页
        2.2.4 无标度网络模型第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
3 基于谱聚类的无功电压分区及主导节点选择第26-43页
    3.1 无功电压分区的研究第26-28页
        3.1.1 无功电压分区的要求第26-27页
        3.1.2 无功电压分区的方法第27-28页
    3.2 基于谱聚类算法的电网建模研究第28-33页
        3.2.1 谱聚类算法的简介第28-31页
        3.2.2 改进的K-means聚类算法第31-32页
        3.2.3 电气距离的定义第32-33页
        3.2.4 谱聚类算法流程第33页
    3.3 分区方案的校验流程第33-35页
        3.3.1 模块度第33-34页
        3.3.2 各区域无功校验第34页
        3.3.3 各分区可划分节点选择第34-35页
    3.4 改进的主导节点选择方法第35-37页
    3.5 算例分析第37-42页
        3.5.1 IEEE-39 节点系统第37-38页
        3.5.2 IEEE-39 节点系统分区结果第38-40页
        3.5.3 IEEE-39 节点系统分区方案对比第40-41页
        3.5.4 IEEE-39 节点系统分区主导节点选择第41-42页
    3.6 本章小结第42-43页
4 基于综合介数与电网传输效率的关键线路辨识第43-64页
    4.1 关键线路辨识指标第43-45页
        4.1.1 传统方法的分析与不足第43-44页
        4.1.2 电气介数第44页
        4.1.3 潮流介数第44-45页
    4.2 功率传输路径生成第45-49页
        4.2.1 广度优先搜索(BFS)算法第45-46页
        4.2.2 潮流追踪算法第46-49页
    4.3 综合介数的建立第49-54页
        4.3.1 直流灵敏度第49-52页
        4.3.2 线路功率传输能力第52-53页
        4.3.3 线路潮流转移能力第53-54页
        4.3.4 综合介数指标第54页
    4.4 电网传输效率第54-57页
        4.4.1 网络传输能力第55页
        4.4.2 电网传输效率第55-57页
        4.4.3 线路攻击模式第57页
    4.5 算例分析第57-62页
        4.5.1 IEEE-39 节点系统关键线路辨识第57-59页
        4.5.2 IEEE-39 节点系统电网传输效率第59-62页
    4.6 本章小结第62-64页
5 总结与展望第64-66页
    5.1 总结第64-65页
    5.2 展望第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第70页
附录 IEEE-39 节点系统参数第70-74页
致谢第74-75页

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