摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第15-18页 |
1.2 电力系统恢复概述 | 第18-20页 |
1.2.1 电力系统恢复的概念 | 第18-19页 |
1.2.2 电力系统恢复控制的主要任务 | 第19-20页 |
1.3 电力系统恢复问题的国内外研究现状 | 第20-26页 |
1.3.1 黑启动阶段恢复研究 | 第20-22页 |
1.3.2 网架重构阶段恢复研究 | 第22-24页 |
1.3.3 负荷恢复阶段恢复研究 | 第24-26页 |
1.4 本文的主要工作 | 第26-28页 |
第2章 考虑启动效率衰减的机组恢复排序优化 | 第28-49页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 大停电后机组状态评估 | 第29-36页 |
2.2.1 汽轮机汽缸温度评估 | 第29-32页 |
2.2.2 电厂启动与机组并网时间评估 | 第32-36页 |
2.3 机组恢复排序优化的建模 | 第36-38页 |
2.3.1 目标函数的建立 | 第36-37页 |
2.3.2 约束条件 | 第37-38页 |
2.4 考虑启动效率衰减的机组排序求解 | 第38-42页 |
2.4.1 待恢复机组启动效率衰减程度计算 | 第38-39页 |
2.4.2 机组选择顺序的确定 | 第39-41页 |
2.4.3 基于多种群遗传算法的机组恢复优化 | 第41-42页 |
2.5 算例分析 | 第42-48页 |
2.5.1 算例 1 | 第42-44页 |
2.5.2 算例 2 | 第44-47页 |
2.5.3 结果讨论 | 第47-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 网架重构过程中机组恢复决策的变时段建模与协调优化 | 第49-61页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 机组恢复的串并行建模 | 第50-51页 |
3.2.1 分时段串并行恢复的建模思路 | 第50页 |
3.2.2 分时段建模中时段长度的确定 | 第50-51页 |
3.3 全局协调优化模型的求解 | 第51-55页 |
3.3.1 全局解空间分析 | 第51-52页 |
3.3.2 基于状态优选的全局优化算法设计 | 第52-54页 |
3.3.3 算法流程 | 第54-55页 |
3.4 算例分析 | 第55-60页 |
3.4.1 算例 1 | 第55-57页 |
3.4.2 算例 2 | 第57-59页 |
3.4.3 结果讨论 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 网架重构过程中的负荷恢复方案优化 | 第61-77页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 负荷恢复优化策略 | 第61-63页 |
4.3 负荷恢复优化问题的数学建模 | 第63-66页 |
4.3.1 目标函数的建立 | 第63-64页 |
4.3.2 约束集的建立 | 第64-66页 |
4.4 负荷恢复优化模型的求解 | 第66-70页 |
4.4.1 算法设计 | 第66-67页 |
4.4.2 基于模糊反熵权法的多属性权重确定 | 第67-69页 |
4.4.3 基于灰色关联模型的多属性决策 | 第69-70页 |
4.5 算例分析 | 第70-76页 |
4.5.1 算例 1 | 第70-74页 |
4.5.2 算例 2 | 第74页 |
4.5.3 结果分析 | 第74-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 考虑可用资源限制的系统恢复过渡方案优化 | 第77-90页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 影响恢复进程的资源限制 | 第78-80页 |
5.2.1 黑启动电源的可持续性 | 第78-80页 |
5.2.2 厂站应急电源的可持续性 | 第80页 |
5.3 系统恢复过渡方案模型建立 | 第80-83页 |
5.3.1 优化目标 | 第80-82页 |
5.3.2 约束条件 | 第82-83页 |
5.4 过渡方案优化模型求解 | 第83-84页 |
5.5 算例分析 | 第84-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-90页 |
第6章 结论与展望 | 第90-92页 |
6.1 全文总结 | 第90-91页 |
6.2 工作展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-104页 |
附录 | 第104-115页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第115-116页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
作者简介 | 第118页 |