摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.3 论文的主要工作 | 第18-20页 |
第二章 随机变量的概率特征 | 第20-29页 |
2.1 随机变量的定义 | 第20-22页 |
2.2 随机变量的矩 | 第22-23页 |
2.2.1 随机变量的原点矩 | 第22页 |
2.2.2 随机变量的中心矩 | 第22-23页 |
2.3 随机变量的半不变量 | 第23-26页 |
2.3.1 半不变量的定义 | 第23-24页 |
2.3.2 半不变量的性质 | 第24-26页 |
2.4 Gram-Charlier级数展开 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 新能源发电输出功率概率分析及其相关性评估 | 第29-35页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 新能源发电输出功率概率分析 | 第29-30页 |
3.3 新能源发电输出功率相关性评估 | 第30-34页 |
3.3.1 Copula函数的定义及性质 | 第30-31页 |
3.3.2 Copula函数的分类 | 第31-32页 |
3.3.3 Copula函数的相关性度量 | 第32-33页 |
3.3.4 基于Copula理论的新能源发电输出功率相关性评估 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 考虑新能源发电相关性的节点分析法概率潮流计算 | 第35-50页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 新能源发电输出功率相关性处理 | 第35-37页 |
4.2.1 新能源发电输出功率相关系数矩阵的Cholesky分解 | 第35-36页 |
4.2.2 新能源发电输出功率随机变量的转换 | 第36-37页 |
4.3 节点分析法概率潮流计算 | 第37-41页 |
4.3.1 节点分析法概率潮流计算的导纳矩阵 | 第37-39页 |
4.3.2 节点电压变化与PV节点注入有功变化的关系模型 | 第39-40页 |
4.3.3 节点电压变化与PQ节点注入功率变化的关系模型 | 第40-41页 |
4.4 考虑新能源发电相关性的节点分析法概率潮流计算 | 第41-49页 |
4.4.1 节点电压变化与PV节点注入有功变化的修正关系模型 | 第42页 |
4.4.2 节点电压变化与PQ节点注入功率变化的修正关系模型 | 第42-44页 |
4.4.3 支路潮流变化与节点注入功率变化的关系模型 | 第44-47页 |
4.4.4 节点电压概率分布函数的计算 | 第47-48页 |
4.4.5 支路潮流概率分布函数的计算 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 算例分析 | 第50-62页 |
5.1 引言 | 第50-51页 |
5.2 新能源发电输出功率概率分析及其相关性评估算例测试 | 第51-55页 |
5.2.1 新能源发电输出功率概率分析 | 第51-52页 |
5.2.2 新能源发电输出功率相关性分析 | 第52-55页 |
5.3 考虑新能源发电相关性的节点分析法概率潮流算例测试 | 第55-61页 |
5.3.1 标准IEEE-14节点系统算例测试 | 第55-58页 |
5.3.2 标准IEEE-118节点系统算例测试 | 第58-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
作者在攻读硕士学位期间完成的学术论文 | 第68页 |