电力远期合约的制定及其机组组合算法的探讨
第一章 绪论 | 第1-23页 |
1.1 电力工业改革现状概述 | 第11-13页 |
1.2 电力市场的合同问题综述 | 第13-15页 |
1.3 发电机组竞价问题综述 | 第15-22页 |
1.3.1 研究机组组合的意义 | 第15-16页 |
1.3.2 机组功率经济分配 | 第16页 |
1.3.3 传统电力工业中的机组组合模型 | 第16-19页 |
1.3.4 机组最优组合的主要算法 | 第19-20页 |
1.3.5 电力市场机组组合问题发生变化 | 第20-22页 |
1.4 本文的主要工作 | 第22-23页 |
第二章 电力市场 | 第23-33页 |
2.1 电力市场发展的特点 | 第24-27页 |
2.2 电力市场的建立 | 第27-30页 |
2.3 电力市场对电网调度运行的影响 | 第30-33页 |
第三章 电力远期合同 | 第33-55页 |
3.1 合同的作用和类型 | 第33-38页 |
3.1.1 合同的作用 | 第33-35页 |
3.1.2 合同的基本类型 | 第35-38页 |
3.2 电力中长期合约交易市场的运作机制 | 第38-47页 |
3.2.1 中长期合约交易市场的设计 | 第39-41页 |
3.2.2 合约市场分组竞价 | 第41-42页 |
3.2.3 需求预报和发布 | 第42-43页 |
3.2.4 合约市场数据申报与审核 | 第43-44页 |
3.2.5 竞价规则 | 第44-45页 |
3.2.6 交易机制 | 第45页 |
3.2.7 市场出清与清算 | 第45-46页 |
3.2.8 合约电量的履行 | 第46-47页 |
3.2.9 合约的变更 | 第47页 |
3.2.10 合同违约及处理 | 第47页 |
3.3 电力远期合同 | 第47-55页 |
3.3.1 电力远期合同模型建立的条件 | 第49-50页 |
3.3.2 确定合同预购电价时的分析情况 | 第50-51页 |
3.3.3 合同模型的计算 | 第51-53页 |
3.3.4 模型特点 | 第53-55页 |
第四章 竞价机组报价曲线的制定 | 第55-63页 |
4.1 博弈论 | 第55-56页 |
4.2 电力公司与单个IPP之间的博弈模型 | 第56-58页 |
4.2.1 模型条件 | 第56页 |
4.2.2 Nash均衡模型 | 第56-58页 |
4.3 机组报价曲线分析 | 第58-63页 |
4.3.1 电厂机组的得益函数 | 第58-59页 |
4.3.2 机组报价曲线 | 第59-63页 |
第五章 竞价机组最优组合模型 | 第63-88页 |
5.1 机组竞价数学模型 | 第63-66页 |
5.1.1 目标函数 | 第63-64页 |
5.1.2 约束条件 | 第64-66页 |
5.2 电力市场下的机组组合模型 | 第66-69页 |
5.2.1 状态选择区内对应t时段的状态量 | 第67页 |
5.2.2 控制约束 | 第67-68页 |
5.2.3 边界条件 | 第68-69页 |
5.2.4 最优累计函数递推公式 | 第69页 |
5.3 机组组合算法介绍 | 第69-85页 |
5.3.1 优先次序法介绍 | 第69-75页 |
5.3.2 动态规划法介绍 | 第75-80页 |
5.3.3 动态规划法在该问题中的算法实现 | 第80-85页 |
5.4 改进的动态规划法 | 第85-88页 |
5.4.1 改进的动态规划法原理 | 第85页 |
5.4.2 算法的程序流程 | 第85-88页 |
第六章 算例实现 | 第88-97页 |
6.1 数据准备 | 第88页 |
6.2 报价曲线的计算 | 第88-95页 |
6.2.1 报价计算 | 第90-93页 |
6.2.2 对照报价数据的得益计算 | 第93页 |
6.2.3 结果分析 | 第93-95页 |
6.3 机组组合的算例实现 | 第95-97页 |
6.3.1 动态规划法应用于机组组合问题 | 第95-96页 |
6.3.2 改进动态规划法应用于机组组合问题 | 第96页 |
6.3.3 结果分析 | 第96-97页 |
第七章 结论 | 第97-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第105页 |