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基于P-Q解耦的连续潮流法ATC计算

摘要第1-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第9-15页
 1.1 可用输电能力的研究背景第9-12页
 1.2 本文研究课题的目的和意义第12-13页
 1.3 本文的主要工作第13-15页
第2章 输电网可用输电能力的定义第15-25页
 2.1 电力市场的组成第15-18页
 2.2 可用输电能力的定义第18-23页
  2.2.1 可用输电能力第19-20页
  2.2.2 最大输电能力第20-21页
  2.2.3 输电可靠性裕度第21页
  2.2.4 容量效益裕度第21-22页
  2.2.5 可用输电能力的商业化成分第22-23页
 2.3 输电能力的制约因素第23-24页
 2.4 输电能力的广泛应用第24页
 2.5 小结第24-25页
第3章 ATC 计算第25-35页
 3.1 ATC 的计算框架第25-26页
 3.2 ATC 的计算原则第26页
 3.3 ATC 计算方法第26-33页
  3.3.1 ATC 问题研究的范围第26-27页
  3.3.2 ATC 计算中考虑的因素第27页
  3.3.3 ATC 计算方法第27-33页
   3.3.3.1 最优潮流法第28-30页
   3.3.3.2 线性规划法第30页
   3.3.3.3 直接求解法第30-31页
   3.3.3.4 分布因子法第31-32页
   3.3.3.5 连续潮流法第32-33页
   3.3.3.6 遗传算法第33页
   3.3.3.7 在线系统传输容量估测软件包(TRACE)第33页
 3.4 小结第33-35页
第4章 连续潮流法潮流计算第35-41页
 4.1 常规潮流法第35-37页
 4.2 连续潮流法的分类第37-38页
 4.3 连续潮流法的要素第38-40页
  4.3.1 预测第38-39页
  4.3.2 校正第39页
  4.3.3 参数化第39页
  4.3.4 步长控制第39-40页
 4.4 连续潮流法应用于 ATC 计算第40页
 4.5 小结第40-41页
第5章 基于P-Q 解耦的连续潮流法ATC 计算分析第41-49页
 5.1 连续潮流法的数学模型第41-44页
  5.1.1 负荷增长方式第42-43页
  5.1.2 发电机有功功率调度方式第43-44页
 5.2 算法过程第44-48页
  5.2.1 预测第45-46页
  5.2.2 连续参数的选择第46-47页
  5.2.3 校正第47-48页
 5.3 小结第48-49页
第6章 实例仿真与分析第49-54页
 6.1 实例模型第49-51页
 6.2 仿真结果及分析第51-53页
  6.2.1 基于 P-Q 解耦法和基于 N-R 法的连续潮流法比较第51-53页
  6.2.2 基于 P-Q 解耦法的连续潮流法和线性分布因子法比较第53页
 6.3 本章小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-61页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第61页

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