摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究研究的背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 电压稳定静态分析方法概述 | 第12-16页 |
1.2.1 连续潮流法 | 第13页 |
1.2.2 灵敏度分析法 | 第13-14页 |
1.2.3 奇异值分解法 | 第14-15页 |
1.2.4 潮流多解法 | 第15页 |
1.2.5 非线性规划法 | 第15-16页 |
1.3 考虑电力系统约束条件的潮流算法的研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 潮流算法约束条件的改进现状 | 第16-17页 |
1.3.2 潮流算法及其应用的发展现状 | 第17-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 发电机电流约束条件对连续潮流算法的影响 | 第20-29页 |
2.1 连续潮流算法简介 | 第20页 |
2.2 连续潮流的参数化过程 | 第20-21页 |
2.3 连续潮流的计算过程 | 第21-25页 |
2.3.1 预测环节 | 第22-23页 |
2.3.2 步长控制环节 | 第23-24页 |
2.3.3 校正环节 | 第24-25页 |
2.4 发电机安全运行极限分析及其对电压稳定性的影响 | 第25-28页 |
2.4.1 定子电流约束及雅克比矩阵的计算 | 第26页 |
2.4.2 转子电流约束及雅克比矩阵的计算 | 第26-28页 |
2.4.3 发电机安全运行极限对连续潮流的影响 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 非线性等值原理与极限潮流 | 第29-42页 |
3.1 电压与电流的非线性等值模型分析 | 第29-37页 |
3.1.1 非线性等值原理分析 | 第29-31页 |
3.1.2 连续潮流泰勒级数参变量的确定法 | 第31-33页 |
3.1.3 连续潮流泰勒级数表达式 | 第33-37页 |
3.2 电压稳定极限潮流的计算方法 | 第37-41页 |
3.2.1 应用非线性动态等值方法计算极限潮流 | 第37-39页 |
3.2.2 以负荷阻抗模为参变量的极限潮流 | 第39-40页 |
3.2.3 以电流模为参变量的极限潮流 | 第40页 |
3.2.4 以电压模为参变量的极限潮流 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 考虑发电机约束条件的电压稳定极限计算方法与仿真分析 | 第42-57页 |
4.1 连续潮流计算发电机节点电流约束越限处理的基本原理 | 第42-45页 |
4.1.1 发电机节点定子电流越限处理方法 | 第42-44页 |
4.1.2 发电机节点转子电流越限处理方法 | 第44页 |
4.1.3 电力系统各节点之间转换逻辑分析 | 第44-45页 |
4.2 发电机节点定子电流越限过程分析 | 第45-50页 |
4.2.1 发电机节点定子电流约束的非线性等值模型 | 第45-49页 |
4.2.2 算例仿真与分析 | 第49-50页 |
4.3 发电机节点转子电流越限过程分析 | 第50-56页 |
4.3.1 发电机节点转子电流约束的非线性等值模型 | 第50-51页 |
4.3.2 算例仿真与分析 | 第51-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术成果目录 | 第65-66页 |
附录 B 新英格兰39节点测试系统参数 | 第66-70页 |