中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 蒙特卡洛仿真状态抽样算法研究 | 第11-13页 |
1.2.2 蒙特卡洛仿真状态分析模型研究 | 第13-15页 |
1.3 本文主要内容及创新点 | 第15-16页 |
2 电网可靠性评估理论基础 | 第16-25页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 元件可靠性参数及建模 | 第16-18页 |
2.3 电网蒙特卡洛仿真理论 | 第18-23页 |
2.3.1 状态抽样阶段 | 第18-21页 |
2.3.2 状态分析阶段 | 第21-22页 |
2.3.3 指标计算阶段 | 第22-23页 |
2.4 电网蒙特卡罗仿真收敛特性 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
3 电网最优负荷削减的动态校正域及Ward等值模型 | 第25-43页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 基于动态校正域的最优负荷削减模型 | 第25-32页 |
3.2.1 动态校正域的求解 | 第25-28页 |
3.2.2 动态校正域的等值 | 第28-31页 |
3.2.3 基于动态校正域的负荷削减模型 | 第31-32页 |
3.3 算法流程 | 第32-33页 |
3.4 算例分析 | 第33-41页 |
3.4.1 模型有效性验证 | 第33-37页 |
3.4.2 模型在可靠性评估的应用 | 第37-38页 |
3.4.3 模型对比分析 | 第38-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
4 电网序贯蒙特卡洛仿真的链条抽样算法 | 第43-59页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 序贯链条抽样算法 | 第43-50页 |
4.2.1 链条的形成思路 | 第44-45页 |
4.2.2 链条的概率分布 | 第45-49页 |
4.2.3 基于链条的序贯抽样算法 | 第49-50页 |
4.3 算法流程 | 第50-52页 |
4.4 算例分析 | 第52-58页 |
4.4.1 算法有效性验证 | 第52-57页 |
4.4.2 模型快速性验证 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
5 结论和展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录 | 第68页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参研的项目 | 第68页 |