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基于改进阻抗模裕度指标的电压稳定约束下的最优潮流

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
    1.2 静态电压稳定约束的最优潮流第13-15页
        1.2.1 VSC-OPF模型第13-14页
        1.2.2 静态电压稳定指标第14-15页
        1.2.3 静态负荷模型第15页
    1.3 论文的主要安排和结构安排第15-17页
第2章 电力系统电压稳定性第17-25页
    2.1 电压稳定性定义和分类第17-20页
        2.1.1 电压稳定性定义第17-18页
        2.1.2 电压稳定性分类第18-20页
    2.2 静态电压稳定分析方法第20-22页
        2.2.1 最大功率法第20页
        2.2.2 灵敏度分析法第20-21页
        2.2.3 潮流多解法第21-22页
        2.2.4 连续潮流法第22页
    2.3 静态电压稳定指标第22-24页
        2.3.1 最小奇异值指标第22-23页
        2.3.2 L指标第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 电力系统最优潮流第25-32页
    3.1 引言第25页
    3.2 最优潮流数学模型第25-28页
        3.2.1 变量第26页
        3.2.2 约束条件第26-28页
        3.2.3 目标函数第28页
    3.3 最优潮流求解算法第28-31页
        3.3.1 线性规划法第28-29页
        3.3.2 牛顿法第29页
        3.3.3 简化梯度法第29-30页
        3.3.4 内点法第30页
        3.3.5 智能算法第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 计及电压稳定约束的最优潮流第32-49页
    4.1 负荷阻抗模裕度指标第32-37页
        4.1.1 非解析电力系统动态分析方法第33-35页
        4.1.2 负荷阻抗模裕度指标定义第35-36页
        4.1.3 负荷阻抗模裕度指标计算方法第36-37页
    4.2 电压稳定约束下的最优潮流第37-39页
        4.2.1 最大化稳定裕度模型第38页
        4.2.2 固定稳定裕度模型第38-39页
    4.3 仿真分析和讨论第39-48页
        4.3.1 基于LIMM的电压稳定评估第41-43页
        4.3.2 基于LIMM指标的VSC-OPF第43-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 考虑负荷静态电压特性的VSC-OPF第49-64页
    5.1 引言第49页
    5.2 负荷模型第49-53页
        5.2.1 负荷模型概述第49-50页
        5.2.2 静态负荷数学模型第50-52页
        5.2.3 负荷模型对电压稳定的影响第52-53页
    5.3 计及负荷特性的LIMM第53-57页
        5.3.2 计及负荷特性的LIMM计算流程第56-57页
        5.3.3 基于负荷特性的VSC-OPF第57页
    5.4 仿真分析与讨论第57-62页
        5.4.1 负荷特性LIMM的VSC-OPF仿真第57-60页
        5.4.2 不同负荷模型的VSC-OPF仿真第60-62页
    5.5 本章小结第62-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第71-72页
附录B 攻读学位期间所参加的科研项目目录第72页

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