基于线性灵敏度分析的自动电压控制方法及软件开发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10页 |
1.2 电压控制手段 | 第10-11页 |
1.3 研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.4 存在的问题 | 第16页 |
1.5 本文的主要内容及创新点 | 第16-18页 |
第2章 AVC 基本数学模型及算法综述 | 第18-28页 |
2.1 AVC 数学模型 | 第18-22页 |
2.1.1 概述 | 第18页 |
2.1.2 AVC 基本原理 | 第18-19页 |
2.1.3 AVC 数学模型综述 | 第19-22页 |
2.2 AVC 算法综述 | 第22-27页 |
2.2.1 常规优化算法 | 第23-24页 |
2.2.2 人工智能优化算法 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于线性灵敏度分析的 AVC 算法研究 | 第28-45页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 电力系统潮流计算 | 第28-32页 |
3.2.1 概述 | 第28页 |
3.2.2 牛顿-拉夫逊法基本原理 | 第28-29页 |
3.2.3 直角坐标表示的牛顿-拉夫逊潮流计算 | 第29-32页 |
3.3 灵敏度算法研究 | 第32-40页 |
3.3.1 支路功率分析 | 第32-34页 |
3.3.2 节点电压对控制变量灵敏度 | 第34-36页 |
3.3.3 节点电压对平衡机端电压灵敏度 | 第36-37页 |
3.3.4 系统网损对控制变量灵敏度 | 第37-39页 |
3.3.5 发电机节点无功对控制变量灵敏度 | 第39-40页 |
3.4 AVC 系统模型建立 | 第40-42页 |
3.4.1 目标函数 | 第40页 |
3.4.2 控制变量约束 | 第40-41页 |
3.4.3 网络节点电压约束 | 第41页 |
3.4.4 发电机无功约束 | 第41-42页 |
3.5 灵敏度验证 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于线性灵敏度分析的 AVC 方法应用 | 第45-58页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 IEEE 系统应用分析 | 第45-48页 |
4.3 湖南系统应用分析 | 第48-57页 |
4.3.1 湖南电网概况 | 第48-49页 |
4.3.2 算法基本流程 | 第49-50页 |
4.3.3 湖南系统算例 | 第50-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 基于线性灵敏度分析的 AVC 软件开发 | 第58-66页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 系统结构 | 第58-60页 |
5.2.1 系统模型结构 | 第58-59页 |
5.2.2 系统功能结构 | 第59-60页 |
5.3 系统核心计算模块 | 第60-61页 |
5.4 系统界面介绍 | 第61-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 A 攻读学位期间科研成果简介 | 第74-75页 |
附录 B 部分软件代码 | 第75-81页 |
附录 C IEEE-14 节点标准测试系统数据 | 第81-82页 |