摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 电网分区研究综述 | 第11-19页 |
1.2.1 电压控制分区的目的、原则与方法 | 第11-18页 |
1.2.2 并行无功优化分区的目的、原则与方法 | 第18-19页 |
1.3 无功备用及其优化研究综述 | 第19-25页 |
1.3.1 无功备用的概念与定义 | 第19-22页 |
1.3.2 无功优化与无功备用优化 | 第22-25页 |
1.4 本文主要工作 | 第25-27页 |
第二章 电压控制分区方法 | 第27-45页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 电压控制分区的基本思路 | 第27-28页 |
2.2.1 电压控制分区原则 | 第27-28页 |
2.2.2 采用凝聚聚类的动机 | 第28页 |
2.3 无功电压特性研究 | 第28-35页 |
2.3.1 无功源的电压控制灵敏度 | 第28-29页 |
2.3.2 无功源节点电气距离 | 第29-32页 |
2.3.3 评价分区质量的多目标模块度指标 | 第32-35页 |
2.4 大电网分区的困难与对策 | 第35-36页 |
2.4.1 高维聚类的困难与改进 | 第35页 |
2.4.2 分区内部连通性的处理方法 | 第35-36页 |
2.5 多层次分区思想的引入 | 第36-37页 |
2.6 多层次电压控制分区算法 | 第37-44页 |
2.6.1 化简阶段 | 第37-40页 |
2.6.2 分区阶段 | 第40-42页 |
2.6.3 还原调整阶段 | 第42-44页 |
2.7 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 基于电压控制分区的区域无功备用 | 第45-57页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 发电机个体无功备用建模 | 第45-49页 |
3.2.1 无功出力上限恒定的无功备用 | 第46-47页 |
3.2.2 基于发电机容量曲线的无功备用 | 第47页 |
3.2.3 基于电压下限的无功备用 | 第47-48页 |
3.2.4 基于电压稳定极限的无功备用 | 第48-49页 |
3.3 节点电压薄弱性 | 第49-54页 |
3.3.1 两类电压稳定临界点方程 | 第49-51页 |
3.3.2 基于无功参与因子的节点电压薄弱性指标 | 第51-52页 |
3.3.3 基于电压稳定极限曲面法向量的节点电压薄弱性指标 | 第52-53页 |
3.3.4 法向量指标的物理意义 | 第53-54页 |
3.4 发电机节点无功备用权系数 | 第54-55页 |
3.4.1 无功备用权系数 | 第54页 |
3.4.2 无功备用权系数的物理意义 | 第54-55页 |
3.5 基于电压控制分区的区域无功备用 | 第55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 区域无功备用优化方法 | 第57-66页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 区域无功备用优化建模 | 第57-62页 |
4.2.1 发电机端电压控制特性 | 第57-58页 |
4.2.2 控制变量设定 | 第58-59页 |
4.2.3 优化模型 | 第59-60页 |
4.2.4 发电机在电压稳定临界点处的无功出力对控制变量的灵敏度 | 第60-62页 |
4.3 关键区域筛选 | 第62-63页 |
4.3.1 电压稳定薄弱区域 | 第62-63页 |
4.3.2 含电压越限节点的非薄弱区域 | 第63页 |
4.4 逐次分区优化算法 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 算例分析 | 第66-84页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 电压控制分区方法 | 第66-70页 |
5.2.1 IEEE 118 节点系统算例 | 第66-69页 |
5.2.2 若干大系统算例 | 第69-70页 |
5.3 区域无功备用定义 | 第70-76页 |
5.3.1 节点电压薄弱性分析 | 第70-73页 |
5.3.2 区域无功备用分析 | 第73-76页 |
5.4 区域无功备用优化算法 | 第76-83页 |
5.4.1 算法有效性分析 | 第76-80页 |
5.4.2 算法效率分析 | 第80-81页 |
5.4.3 大规模系统算例 | 第81-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 总结 | 第84-85页 |
6.2 未来工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第95-98页 |
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第98页 |