摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 课题的来源及研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 可用输电能力的定义 | 第15-17页 |
1.3 可用输电能力的计算方法 | 第17-23页 |
1.3.1 确定性的求解方法 | 第18-20页 |
1.3.2 基于概率模型的求解方法 | 第20-23页 |
1.4 可用输电能力的研究热点 | 第23-25页 |
1.4.1 考虑不确定性因素的 ATC 计算 | 第23页 |
1.4.2 考虑动态稳定性的 ATC 计算 | 第23-24页 |
1.4.3 交直流混合系统的 ATC 计算 | 第24-25页 |
1.4.4 基于柔性交流输电技术的 ATC 研究 | 第25页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第25-28页 |
第2章 基于 Copula 理论的风速模拟方法 | 第28-49页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 非相关随机变量模拟方法 | 第29-32页 |
2.2.1 蒙特卡洛仿真法 | 第29页 |
2.2.2 设备状态确定方法 | 第29-30页 |
2.2.3 风电及负荷功率模拟方法 | 第30-32页 |
2.3 相关随机变量模拟方法 | 第32-38页 |
2.3.1 相关性的度量指标 | 第32-35页 |
2.3.2 Copula 理论 | 第35-36页 |
2.3.3 考虑风速相关性的风速模拟方法 | 第36-38页 |
2.4 算例分析 | 第38-48页 |
2.4.1 方法有效性分析 | 第43-46页 |
2.4.2 相关性对随机变量的影响分析 | 第46-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 考虑风电场间风速相关性的 ATC 研究 | 第49-68页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 基于 OPF 的 ATC 模型 | 第50-51页 |
3.3 静态电压稳定评估 | 第51-54页 |
3.3.1 基于系统变量的稳定评估指标 | 第52-54页 |
3.3.2 基于雅可比矩阵特征结构的稳定评估指标 | 第54页 |
3.4 基于现代内点法的最优潮流求解 | 第54-60页 |
3.4.1 基于扰动 KKT 条件的现代内点法 | 第55-58页 |
3.4.2 热稳定极限约束与电压稳定指标的处理 | 第58-60页 |
3.5 ATC 评估流程 | 第60页 |
3.6 算例分析 | 第60-67页 |
3.6.1 现代内点法的有效性分析 | 第61-62页 |
3.6.2 电压稳定指标有效性分析 | 第62-63页 |
3.6.3 风速相关性对 ATC 影响分析 | 第63-67页 |
3.7 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 集中式风电对输电能力的影响及最优 ATC 评估 | 第68-86页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 风电场位置对输电能力的影响 | 第69-73页 |
4.3 不确定性对输电能力的影响 | 第73-79页 |
4.4 渗透率对输电能力的影响 | 第79-82页 |
4.5 最优 ATC 评估 | 第82-85页 |
4.5.1 效益模型 | 第82-83页 |
4.5.2 风险模型 | 第83页 |
4.5.3 净效益模型及求解 | 第83-84页 |
4.5.4 算例分析 | 第84-85页 |
4.6 本章小结 | 第85-86页 |
第5章 分散式风电并网电力系统 ATC 评估 | 第86-103页 |
5.1 引言 | 第86-87页 |
5.2 含分散式接入风电的系统特点 | 第87-88页 |
5.3 极限相关结构法 | 第88-90页 |
5.3.1 下极限相关结构 | 第88页 |
5.3.2 上极限相关结构 | 第88-90页 |
5.4 极限相关结构法算例分析 | 第90-98页 |
5.4.1 潮流分析 | 第91-95页 |
5.4.2 ATC 评估 | 第95-98页 |
5.5 相关变量集合法 | 第98-99页 |
5.6 相关变量集合法算例分析 | 第99-102页 |
5.7 本章小结 | 第102-103页 |
结论 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-115页 |
附录 | 第115-124页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
个人简历 | 第127页 |