电网脆弱元件识别及静态风险评估方法研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
·研究背景及意义 | 第7-8页 |
·国内外的研究现状 | 第8-10页 |
·电力系统脆弱源 | 第8页 |
·电力系统脆弱性评估问题的提出 | 第8页 |
·电力系统脆弱性评估研究现状 | 第8-10页 |
·论文的主要内容 | 第10-12页 |
第二章 基于潮流游走介数的电网脆弱元件识别 | 第12-29页 |
·传统识别方法及存在的不足 | 第12-13页 |
·随机游走算法 | 第13-18页 |
·随机游走介数 | 第14-16页 |
·加权模型建立 | 第16-17页 |
·算法推演及主要流程 | 第17-18页 |
·基于潮流游走介数的脆弱元件识别方法 | 第18-21页 |
·节点潮流游走介数 | 第18-19页 |
·线路潮流游走介数 | 第19-21页 |
·算例分析 | 第21-28页 |
·电网脆弱节点辨识 | 第21-23页 |
·脆弱节点连锁攻击校验 | 第23-25页 |
·电网脆弱线路辨识 | 第25-26页 |
·脆弱线路时域仿真分析 | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 电网元件静态风险的单指标评估 | 第29-38页 |
·风险理论 | 第29-31页 |
·电网风险评估的基本流程 | 第29-30页 |
·风险指标体系的建立 | 第30-31页 |
·元件停运模型的建立以及故障率的计算 | 第31-33页 |
·元件停运模式以及停运因素分析 | 第31-32页 |
·元件停运率的计算 | 第32-33页 |
·基于效用理论的元件静态风险评估 | 第33-36页 |
·效用理论及效用函数 | 第33-34页 |
·故障损失值与故障严重度 | 第34-35页 |
·电网元件静态风险评价模型 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第四章 电网元件静态风险的多指标综合评估 | 第38-46页 |
·基于改进层次分析法的主观权重计算方法 | 第38-42页 |
·层次分析法的提出及特点 | 第38页 |
·传统层次法的计算流程及其存在的不足 | 第38-41页 |
·改进层次分析法的电网风险评估中的应用 | 第41-42页 |
·基于改进熵权法的客观权重计算方法 | 第42-44页 |
·熵权法的提出及特点 | 第42页 |
·传统熵权法的计算流程及其存在的不足 | 第42-43页 |
·改进熵权法的电网风险评估中的应用 | 第43-44页 |
·电网元件静态风险评估模型的建立 | 第44-45页 |
·综合权重的计算模型 | 第44页 |
·元件静态综合风险值的计算 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第五章 算例分析 | 第46-54页 |
·基于潮流游走介数的脆弱元件识别 | 第46-47页 |
·脆弱元件静态风险的单指标评估 | 第47-50页 |
·利用修正式计算电网元件故障率 | 第47-48页 |
·计算电网脆弱元件静态风险各单指标风险严重度 | 第48-50页 |
·脆弱元件静态风险的多指标综合评估 | 第50-53页 |
·主观权重的计算 | 第50-51页 |
·客观权重的计算 | 第51页 |
·综合权重以及静态综合风险的计算 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-55页 |
·总结 | 第54页 |
·展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
附录 A IEEE10 机 39 节点系统 | 第58-60页 |
附录 B IEEE5 机 14 节点系统 | 第60-61页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |