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基于分岔理论的电力系统电压稳定性研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第1章 绪论第14-32页
   ·课题研究的背景和意义第14-15页
   ·电压稳定性研究综述第15-22页
     ·电力系统稳定性的分类和定义第15-17页
     ·电压稳定性研究的主要内容第17-20页
     ·电压稳定性研究的主要方法第20-22页
   ·电力系统电压稳定性分析的分岔研究第22-30页
     ·分岔理论基础第22-23页
     ·电压稳定性静态分岔分析方法第23-27页
     ·电压稳定性动态分岔分析方法第27-30页
   ·主要研究内容和章节安排第30-32页
第2章 奇异诱导分岔电压失稳点的追踪和识别第32-51页
   ·引言第32-33页
   ·电力系统的奇异诱导分岔第33-38页
     ·奇异诱导分岔基础第33-34页
     ·电压稳定性SIB 分析数学模型第34-35页
     ·电压稳定性SIB 分析数学模型的奇异性第35页
     ·改进奇异诱导分岔定理第35-38页
   ·奇异诱导分岔点的追踪策略第38-45页
     ·奇异诱导分岔追踪定理第38-39页
     ·奇异点识别第39-42页
     ·奇异诱导分岔点追踪第42-43页
     ·奇异诱导分岔点追踪示范第43-45页
   ·算例分析第45-49页
   ·本章小结第49-51页
第3章 鞍结点分岔和极限诱导分岔电压失稳点的自适应追踪第51-70页
   ·引言第51-52页
   ·电压稳定性静态分岔分析数学模型第52-59页
     ·同步发电机系统模型第52-54页
     ·负荷系统模型第54-55页
     ·有载调压变压器(OLTC)模型第55页
     ·静止无功补偿器(SVC)模型第55-56页
     ·网络模型第56页
     ·设备极限模型第56-59页
   ·鞍结分岔点的自适应追踪第59-62页
     ·电压失稳静分岔――鞍结分岔和极限诱导分岔第59-60页
     ·平衡解流形的追踪和鞍结分岔点的识别第60-62页
   ·极限诱导分岔点追踪第62-65页
     ·极限点的追踪第63-64页
     ·极限诱导分岔点的识别第64-65页
   ·鞍结分岔点和极限诱导分岔点的统一追踪第65页
   ·算例分析第65-69页
     ·极限点的追踪和极限诱导分岔点的识别第66-67页
     ·鞍结分岔点的追踪第67页
     ·算法性能比较第67-69页
   ·本章小结第69-70页
第4章 考虑发电机无功极限的电压稳定域研究第70-85页
   ·引言第70-71页
   ·基本概念和相关术语的定义第71-73页
     ·传输极限曲面第71-72页
     ·发电机状态和约束切换第72页
     ·“PQV”条件第72页
     ·鞍极限诱导分岔第72页
     ·分岔类型和子类型第72-73页
     ·切换顺序和并列切换第73页
   ·传输极限曲面分析方法论第73-75页
     ·问题的分解第73-74页
     ·影响光滑性的因素第74-75页
     ·方法论第75页
   ·传输极限曲面的结构分析第75-76页
     ·潮流奇异曲面和PQV 曲面第75页
     ·传输极限曲面构成流程第75-76页
   ·传输极限曲面的光滑性研究第76-82页
     ·单约束时的传输极限曲面第76-80页
     ·多约束时的传输极限曲面第80-81页
     ·加速收敛策略第81-82页
   ·算例分析第82-84页
   ·本章小结第84-85页
第5章 有载调压变压器调节对电压稳定性的影响第85-98页
   ·引言第85-86页
   ·电压稳定性预防控制基本思路第86-87页
   ·电压稳定性预防控制的数学模型第87-89页
     ·OLTC 的数学模型第87-89页
     ·负荷的数学模型第89页
   ·OLTC 调整对电压稳定性影响的分岔分析第89-91页
   ·传输网络OLTC 的电压稳定性预防控制第91页
   ·最优化分接头调整算法第91-93页
   ·算例分析第93-97页
     ·分接头改变对负荷极限的影响第94-95页
     ·最大化负荷裕度的分接头调整第95-97页
   ·本章小结第97-98页
第6章 结论与展望第98-100页
参考文献第100-109页
附录第109-113页
致谢第113-114页
攻读博士学位期间发表的学术论文第114-116页
攻读博士学位期间参加的主要科研项目第116页

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