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面向风电高不确定性的多周期机组组合研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
TABLE OF CONTENTS第11-14页
图目录第14-15页
表目录第15-16页
主要符号表第16-17页
1 绪论第17-44页
    1.1 研究背景及意义第17-20页
        1.1.1 国内外风电发展现状第17-18页
        1.1.2 大规模风电并网对机组组合问题的影响第18-20页
    1.2 机组组合问题的基本模型及其求解方法第20-24页
        1.2.1 机组组合问题的基本模型第20-23页
        1.2.2 机组组合问题的传统求解方法第23-24页
    1.3 短期机组组合研究现状第24-38页
        1.3.1 数学模型的演变第24-30页
        1.3.2 求解方法的发展第30-33页
        1.3.3 含风电系统的短期机组组合研究现状第33-38页
    1.4 中长期机组组合研究现状第38-41页
        1.4.1 模型及求解方法的发展第38-40页
        1.4.2 含风电系统的中长期机组组合研究现状第40-41页
    1.5 本文的研究思路和主要工作第41-44页
2 计及短期协调效益的含风电系统月度机组组合第44-66页
    2.1 引言第44页
    2.2 月度机组组合与短期机组组合协调优化思路及方法第44-47页
        2.2.1 当前调度方法优化空间第45页
        2.2.2 本章方法基本思想第45-47页
    2.3 风速及风电功率场景的生成第47-51页
        2.3.1 风速时间序列的模拟生成第47-50页
        2.3.2 风电功率场景的生成与缩减第50-51页
    2.4 计及短期协调效益的两阶段月度机组组合模型第51-55页
        2.4.1 月度机组组合模型第51-54页
        2.4.2 月度机组组合模型的线性化第54-55页
    2.5 算例验证第55-64页
        2.5.1 算例系统第55-58页
        2.5.2 风电场景的生成第58-59页
        2.5.3 算例结果分析第59-64页
    2.6 本章小结第64-66页
3 含风电系统的短期多级机组组合协调制定策略及确定性模型第66-82页
    3.1 引言第66页
    3.2 大规模风电并网后旋转备用需求的变化第66-67页
    3.3 短期多级机组组合制定策略第67-72页
        3.3.1 多级机组组合的基本思想第67-69页
        3.3.2 多级机组组合制定策略总体框架第69-71页
        3.3.3 供电可靠性与经济性的协调第71页
        3.3.4 一次机组组合最优旋转备用容量的确定第71-72页
    3.4 多级机组组合数学模型第72-75页
        3.4.1 一次机组组合数学模型第72-74页
        3.4.2 二次机组组合数学模型第74页
        3.4.3 三次机组组合数学模型第74-75页
        3.4.4 日内旋转备用需求的确定第75页
    3.5 算例验证第75-81页
        3.5.1 算例系统第76-77页
        3.5.2 一次机组组合最优旋转备用容量的确定方法示例第77-79页
        3.5.3 算例效果验证第79-81页
    3.6 本章小结第81-82页
4 基于三阶段双重随机规划的含风电系统短期机组组合第82-106页
    4.1 引言第82页
    4.2 双重随机规划基本理论第82-85页
        4.2.1 双重随机变量及相关基本概念第83-84页
        4.2.2 重随机规划模型第84页
        4.2.3 双重随机规划的一般求解算法第84-85页
    4.3 含风电系统短期机组组合的三阶段决策框架第85页
    4.4 三阶段双重随机机组组合模型第85-89页
        4.4.1 风电功率不确定性模型第85-86页
        4.4.2 平衡机会约束三阶段双重随机机组组合模型第86-89页
    4.5 求解方法第89-95页
        4.5.1 基于双重随机模拟的遗传算法求解流程第90-91页
        4.5.2 电功率的双重随机模拟第91页
        4.5.3 外层遗传算法遗传算子设计第91-93页
        4.5.4 日前机组组合结果的可行性检验及评价第93-95页
    4.6 算例验证第95-104页
        4.6.1 10机系统演示算例第95-97页
        4.6.2 IEEE118节点系统算例第97-100页
        4.6.3 与多级机组组合确定性模型效果比较第100-104页
    4.7 本章小结第104-106页
5 含风电系统的多周期机组组合协调优化策略第106-116页
    5.1 引言第106页
    5.2 多周期机组组合协调优化策略第106-109页
    5.3 算例效果验证第109-114页
        5.3.1 算例系统及算例安排第109页
        5.3.2 各风电穿透率下月度机组组合结果第109-111页
        5.3.3 各风电穿透率下模拟运行结果比较及分析第111-114页
    5.4 本章小结第114-116页
6 结论与展望第116-119页
    6.1 结论第116-117页
    6.2 创新点摘要第117页
    6.3 展望第117-119页
参考文献第119-128页
附录A IEEE-118节点系统基础数据第128-138页
附录B 按我国机组特性修改后的IEEE-118节点系统机组数据第138-139页
附录C 第4章10机算例系统基础数据第139-140页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第140-141页
致谢第141-142页
作者简介第142页

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