摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 大停电后黑启动恢复问题的研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 黑启动恢复的基本概念和过程 | 第15-16页 |
1.2.2 国内外黑启动恢复问题的研究和实践 | 第16-19页 |
1.2.3 黑启动分区恢复的研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本文的主要工作 | 第21-23页 |
第2章 电力系统黑启动方案研究 | 第23-46页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 河北南网黑启动方案的确定 | 第23-25页 |
2.3 过电压问题研究 | 第25-29页 |
2.3.1 工频过电压的计算分析 | 第25-28页 |
2.3.2 操作过电压的仿真分析 | 第28-29页 |
2.3.3 限制过电压的措施 | 第29页 |
2.4 发电机自励磁问题研究 | 第29-34页 |
2.4.1 发电机自励磁问题简介 | 第29-30页 |
2.4.2 发电机自励磁的仿真计算 | 第30-33页 |
2.4.3 限制自励磁可采取的措施 | 第33-34页 |
2.5 水、火机组并列后的低频振荡分析 | 第34-36页 |
2.5.1 黑启动中的低频振荡问题简介 | 第34页 |
2.5.2 基于BPA的特征值计算 | 第34-36页 |
2.6 空投变压器对恢复初期系统的影响 | 第36-43页 |
2.6.1 励磁涌流生成原理 | 第36-38页 |
2.6.2 空投变压器的仿真研究 | 第38-42页 |
2.6.3 限制投入空载大容量变压器影响的措施 | 第42-43页 |
2.7 同时启动多台机组的厂用电动机仿真研究 | 第43-45页 |
2.8 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 复杂网络的社团发现原理在系统分区中的应用研究 | 第46-64页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 电网结构对系统分区的影响 | 第46-49页 |
3.3 基于谱聚类的子系统划分算法研究 | 第49-58页 |
3.3.1 算法原理解析 | 第49页 |
3.3.2 基于谱聚类的社团发现原理 | 第49-51页 |
3.3.3 采用谱聚类的子系统划分算法步骤 | 第51-52页 |
3.3.4 算例分析 | 第52-58页 |
3.4 基于节点电压相似度的分区算法研究 | 第58-63页 |
3.4.1 基于节点电压相似度的社团发现原理 | 第59-60页 |
3.4.2 基于节点电压相似度的子系统划分方法 | 第60-61页 |
3.4.3 算例分析 | 第61-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 考虑时间限制的分区恢复方法研究 | 第64-79页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 子系统划分中的各种时间约束 | 第64-69页 |
4.2.1 机组启动特性及时间约束 | 第65-67页 |
4.2.2 调度单位、变电站恢复时间限制 | 第67-68页 |
4.2.3 线路恢复的时间模型 | 第68页 |
4.2.4 不同充电方式对恢复时间的影响 | 第68-69页 |
4.3 考虑时间约束的分区恢复方法 | 第69-78页 |
4.3.1 考虑时间约束的分区恢复模型 | 第70-71页 |
4.3.2 考虑时间约束的分区恢复优化算法的设计 | 第71-75页 |
4.3.3 算例分析 | 第75-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 考虑恢复操作可靠性的分区恢复方法研究 | 第79-93页 |
5.1 引言 | 第79-80页 |
5.2 基于最小路集的可靠性求解方法 | 第80-84页 |
5.3 考虑可靠性的子系统划分方法 | 第84-89页 |
5.3.1 考虑可靠性的分区恢复策略 | 第85-86页 |
5.3.2 黑启动分区优化的模型与求解 | 第86-89页 |
5.4 算例分析 | 第89-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
附录 | 第103-105页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第105-106页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
作者简介 | 第108页 |