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基于改进模态分析技术的电压稳定性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-17页
 1.1 研究背景第8-9页
 1.2 国内外研究方法概述第9-15页
  1.2.1 潮流多解法第9-10页
  1.2.2 灵敏度分析法第10-11页
  1.2.3 奇异值分解法第11-12页
  1.2.4 最大功率法第12-14页
  1.2.5 最近崩溃点法第14-15页
 1.3 研究目标第15页
 1.4 论文的主要工作第15-17页
第二章 电压控制分区与模态分析技术第17-28页
 2.1 电压控制第17-21页
  2.1.1 电压控制概述第17-18页
  2.1.2 电压控制分区第18页
  2.1.3 国内外的电压控制模式第18-21页
 2.2 模态分析技术第21-26页
  2.2.1 模态分析的无功参与因子(RPF)第21-25页
  2.2.2 模态分析的有功参与因子(APF)第25-26页
 2.3 模态分析技术的应用第26-27页
 2.4 本章小结第27-28页
第三章 改进的模态分析技术第28-42页
 3.1 引言第28页
 3.2 负荷类型第28-29页
 3.3 考虑负荷类型的模态分析第29-31页
 3.4 考虑发电机节点无功的模态分析技术第31-33页
 3.5 基于戴维南等值的模态分析法第33-37页
  3.5.1 戴维南网络等值第33-36页
  3.5.2 单个负荷节点的模态分析法第36-37页
 3.6 仿真分析第37-40页
 3.7 小节第40-42页
第四章 改进模态分析技术在电压稳定分析中的应用第42-54页
 4.1 引言第42页
 4.2 电压稳定性指标第42-45页
  4.2.1 L指标第43页
  4.2.2 基于潮流解对的邻近电压崩溃指标VIPI第43-44页
  4.2.3 阻抗模指标第44页
  4.2.4 二阶指标第44-45页
 4.3 连续潮流法第45-49页
  4.3.1 连续潮流法的基本模型第45-46页
  4.3.2 参数连续化方法第46-47页
  4.3.3 预测环节第47-48页
  4.3.4 步长选择第48页
  4.3.5 计算流程第48-49页
 4.4 一种新的电压稳定性指标第49-50页
 4.5 仿真分析第50-53页
 4.6 本章小结第53-54页
第五章 改进模态分析技术在实际电网中的应用第54-65页
 5.1 引言第54页
 5.2 VSM项目介绍第54-57页
  5.2.1 VSM系统流程图第55-56页
  5.2.2 总体功能第56页
  5.2.3 模态分析模块第56-57页
 5.3 福建省网分析第57-63页
  5.3.1 实时数据第58-60页
  5.3.2 故障状态第60-63页
 5.4 小节第63-65页
第六章 结论与展望第65-67页
 6.1 本文结论第65页
 6.2 对模态分析技术的展望第65-67页
参考文献第67-72页
作者在攻读硕士研究生期间完成论文情况第72-73页
致谢第73页

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