摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 电力系统优化调度研究现状回顾 | 第14-25页 |
1.2.1 电力系统优化调度模型 | 第15-16页 |
1.2.2 电力系统优化调度方法综述 | 第16-24页 |
1.2.3 计及阀点效应的电力系统优化调度 | 第24-25页 |
1.2.4 凸分析在电力系统中的应用 | 第25页 |
1.3 本文主要工作 | 第25-28页 |
1.3.1 主要解决问题与研究内容 | 第25-27页 |
1.3.2 本文的组织框架 | 第27-28页 |
第2章 机组阀点效应及耗量曲线分析 | 第28-43页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 阀点效应现象的物理原因 | 第28-31页 |
2.2.1 汽轮机的基本工作原理 | 第28-29页 |
2.2.2 汽轮机的配汽方式 | 第29-31页 |
2.2.3 阀点效应现象的物理原因分析 | 第31页 |
2.3 机组耗量曲线及拟合 | 第31-35页 |
2.3.1 火电机组的输入输出特性 | 第32-33页 |
2.3.2 耗量特性曲线的测算 | 第33页 |
2.3.3 耗量特性的曲线拟合 | 第33-35页 |
2.4 机组耗量曲线的分析 | 第35-42页 |
2.5 小结 | 第42-43页 |
第3章 经济调度模型分析与目标函数的局部优化 | 第43-65页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 济调度模型分析 | 第43-58页 |
3.2.1 可行域分析 | 第44-46页 |
3.2.2 目标函数分析 | 第46-49页 |
3.2.3 2机和3机经济调度问题的可行目标函数 | 第49-52页 |
3.2.4 极值点求解与分析 | 第52-56页 |
3.2.5 模型分析的结论 | 第56-58页 |
3.3 经济调度问题目标函数的局部优化 | 第58-63页 |
3.3.1 问题的定义域分析 | 第58-59页 |
3.3.2 局部区间函数 | 第59-60页 |
3.3.3 经济调度目标函数的局部优化 | 第60-61页 |
3.3.4 算例分析 | 第61-63页 |
3.4 小结 | 第63-65页 |
第4章 经济调度问题的选择性求解方法 | 第65-87页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 凸函数的次微分及最优性条件 | 第65-69页 |
4.2.1 凸函数的方向导数 | 第65-66页 |
4.2.2 次梯度和次微分 | 第66-67页 |
4.2.3 次微分的性质 | 第67-68页 |
4.2.4 约束规划问题最优性必要条件 | 第68页 |
4.2.5 目标函数为连续可微的凸函数时的极值条件 | 第68-69页 |
4.2.6 目标函数为连续不可微的凸函数时的极值条件 | 第69页 |
4.3 目标函数为连续不可微凸函数时经济调度问题的求解 | 第69-78页 |
4.3.1 近似解的初步估算 | 第69-70页 |
4.3.2 次微分分析与极值点求解方法 | 第70-72页 |
4.3.3 算例分析 | 第72-78页 |
4.4 目标函数为不同类型凸函数混合时经济调度问题的求解方法 | 第78-80页 |
4.4.1 求解思路与方法 | 第78-79页 |
4.4.2 算例分析 | 第79-80页 |
4.5 计及阀点效应的经济调度问题的求解 | 第80-86页 |
4.5.1 模型的近似解选取 | 第80-81页 |
4.5.2 局部模型求解 | 第81页 |
4.5.3 求解方法步骤 | 第81-82页 |
4.5.4 算例分析 | 第82-86页 |
4.6 小结 | 第86-87页 |
第5章 水火电力系统短期优化调度 | 第87-101页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 水库水能分析 | 第87-90页 |
5.2.1 水库的水体分级 | 第87-88页 |
5.2.2 水能分析 | 第88-90页 |
5.3 耗水量和耗煤量 | 第90-92页 |
5.3.1 耗水量 | 第90-91页 |
5.3.2 耗水量增长率 | 第91页 |
5.3.3 耗煤量 | 第91页 |
5.3.4 耗煤量增长率 | 第91-92页 |
5.4 目标函数和约束条件 | 第92-94页 |
5.4.1 目标函数 | 第92-93页 |
5.4.2 约束条件 | 第93-94页 |
5.5 效益分析 | 第94-95页 |
5.6 实例计算与分析 | 第95-100页 |
5.6.1 实例计算及结果 | 第95-96页 |
5.6.2 仿真结果分析 | 第96-100页 |
5.7 小结 | 第100-101页 |
第6章 水火电力系统多目标优化调度及评价方法 | 第101-125页 |
6.1 引言 | 第101-103页 |
6.2 水火电力系统多目标优化调度数学模型 | 第103-107页 |
6.2.1 建模思路 | 第103-104页 |
6.2.2 目标函数 | 第104-105页 |
6.2.3 约束条件 | 第105-107页 |
6.3 线性加权和方法 | 第107-108页 |
6.4 多目标决策评价方法 | 第108-111页 |
6.4.1 数据包络分析 | 第108-109页 |
6.4.2 C~2R模型与DEA有效性 | 第109-110页 |
6.4.3 (弱)DEA有效与Pareto最优 | 第110页 |
6.4.4 偏好决策向量 | 第110-111页 |
6.5 计算步骤 | 第111-112页 |
6.6 算例分析 | 第112-123页 |
6.6.1 基础数据 | 第112-113页 |
6.6.2 仿真结果 | 第113-115页 |
6.6.3 结果分析 | 第115-123页 |
6.7 小结 | 第123-125页 |
第7章 结论与展望 | 第125-128页 |
7.1 创新点与结论 | 第125-126页 |
7.2 下一步的工作与展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第138-139页 |
攻读学位期间参与的科研项目 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-141页 |