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适合我国电网的扰动控制标准设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-21页
    1.1 课题研究背景和必要性第10-12页
        1.1.1 国内外大停电事故概况第10-11页
        1.1.2 扰动控制的重要性第11页
        1.1.3 制定我国DCS的必要性第11-12页
    1.2 国内外DCS简述第12-20页
        1.2.1 北美DCS第12-18页
        1.2.2 华东DCS第18-20页
    1.3 本文所做工作第20-21页
2 北美DCS剖析第21-36页
    2.1 北美的有功平衡控制性能评价标准及其衔接配合第21-27页
        2.1.1 系统正常状态下受扰动后的频率控制过程第21-22页
        2.1.2 北美的有功平衡控制性能评价标准第22-25页
        2.1.3 标准之间的衔接配合第25-27页
    2.2 北美DCS的核心内容第27-32页
        2.2.1 北美事故备用简述第27-28页
        2.2.2 标准的启动条件第28-29页
        2.2.3 标准的评价对象第29-30页
        2.2.4 标准的评价时段第30页
        2.2.5 标准的评价目标第30-31页
        2.2.6 标准的评价方法第31-32页
    2.3 北美DCS的理论依据第32-35页
        2.3.1 MSSC指标的理论依据第33-34页
        2.3.2 80%指标的合理性第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
3 制定我国DCS需考虑的问题第36-49页
    3.1 标准体系的差异第36-40页
        3.1.1 我国CPS与北美CPS的差异第36-37页
        3.1.2 我国华东DCS与其CPS的衔接配合第37-39页
        3.1.3 华东DCS与北美DCS的差异第39-40页
    3.2 我国标准体系的完善及DCS在其中的目标定位第40-42页
        3.2.1 我国电力系统运行状态的划分第40-41页
        3.2.2 我国标准体系的完善及DCS的目标定位第41-42页
    3.3 电网管理结构的差异第42-45页
        3.3.1 北美电网管理结构第42-43页
        3.3.2 我国电网管理结构第43页
        3.3.3 我国电网与北美的对比分析第43-45页
    3.4 特高压电网结构的差异第45-46页
    3.5 能源结构的差异第46-47页
    3.6 本章小结第47-49页
4 我国DCS设计的方法与原理第49-62页
    4.1 标准多启动条件的设定第49-52页
        4.1.1 故障规模第49页
        4.1.2 频率越限第49-50页
        4.1.3 特高压联络线功率越限第50-52页
        4.1.4 风电反调峰时段的平衡故障事件第52页
    4.2 三级DCS的划分原理第52-55页
        4.2.1 三级DCS的协调控制模式第52-54页
        4.2.2 三级DCS事故备用支援的可行性第54-55页
    4.3 三级DCS的设计原理第55-61页
        4.3.1 国调DCS第55-56页
        4.3.2 分调DCS第56-59页
        4.3.3 省调DCS第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
5 MATLAB仿真与结果分析第62-75页
    5.1 子系统模块第62-64页
    5.2 频率启动条件的仿真第64-66页
    5.3 特高压联络线功率启动条件的仿真第66-72页
        5.3.1 应用T标准与我国DCS的仿真第66-67页
        5.3.2 特高压联络线功率越限、频率紧急状态仿真第67-70页
        5.3.3 特高压联络线功率越限、频率预警状态仿真第70-72页
    5.4 风电反调峰时段的平衡故障事件启动条件的仿真第72-74页
    5.5 本章小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-79页
附录A 我国DCS相关名词术语第79-81页
附录B 我国三级DCS设计第81-84页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第84-85页
致谢第85-86页

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