摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11页 |
1.2 连锁故障机理 | 第11-12页 |
1.3 国内外的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 初始故障集的选取 | 第12页 |
1.3.2 连锁故障预测方法 | 第12-14页 |
1.4 本文的主要工作 | 第14-16页 |
第二章 连锁故障双阶段发展过程及概率模型 | 第16-31页 |
2.1 典型连锁故障案例分析 | 第16-18页 |
2.1.1“8.14”美加大停电 | 第16-17页 |
2.1.2 连锁故障双阶段划分 | 第17-18页 |
2.2 慢动态阶段线路开断原因及概率模型 | 第18-25页 |
2.2.1 慢动态阶段线路开断原因 | 第18-19页 |
2.2.2 计及环境温度影响的线路额定容量建模 | 第19-21页 |
2.2.3 慢动态阶段线路停运概率模型 | 第21-25页 |
2.2.4 算例应用说明 | 第25页 |
2.3 快动态阶段线路开断原因及概率模型 | 第25-29页 |
2.3.1 快动态阶段线路开断原因 | 第25-26页 |
2.3.2 快动态阶段线路停运概率模型 | 第26-29页 |
2.3.3 算例应用说明 | 第29页 |
2.4 阶段识别 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 初始故障筛选及连锁故障树启发式搜索方法 | 第31-46页 |
3.1 基于气象因素的初始故障集筛选模型 | 第31-34页 |
3.1.1 图数据库建模 | 第31-32页 |
3.1.2 线路雷击跳闸与雷区内线路长度的相关性分析 | 第32-34页 |
3.1.3 基于气象因素的初始故障集筛选模型 | 第34页 |
3.2 连锁故障树的启发式搜索 | 第34-41页 |
3.2.1 启发式搜索算法 | 第34-35页 |
3.2.2 启发式函数设计 | 第35-37页 |
3.2.3 连锁故障树启发式搜索流程 | 第37-41页 |
3.2.4 终止条件 | 第41页 |
3.3 算例应用说明 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 连锁故障树负荷损失求解及风险评估模型 | 第46-59页 |
4.1 负荷损失场景 | 第46-47页 |
4.2 基于直流潮流综合灵敏度的削负荷模型 | 第47-51页 |
4.2.1 基于直流潮流的灵敏度求解 | 第47-48页 |
4.2.2 削负荷策略 | 第48-51页 |
4.2.3 削负荷模块 | 第51页 |
4.3 负荷损失计算流程 | 第51-54页 |
4.4 连锁故障风险评估模型 | 第54-56页 |
4.4.1 连锁故障风险指标体系 | 第54-55页 |
4.4.2 连锁故障风险评估框架 | 第55-56页 |
4.5 算例应用说明 | 第56-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 连锁故障风险评估算法实现及应用 | 第59-75页 |
5.1 算法实现 | 第59-62页 |
5.1.1 程序框架 | 第59-60页 |
5.1.2 GUI界面 | 第60-62页 |
5.2 连锁故障风险评估算法在IEEE 39 节点系统中的应用 | 第62-69页 |
5.2.1 仿真系统及仿真场景选择 | 第63页 |
5.2.2 环境温度对连锁故障风险的影响 | 第63-65页 |
5.2.3 负载率水平对连锁故障风险的影响 | 第65-67页 |
5.2.4 运行人员响应对连锁故障风险的影响 | 第67页 |
5.2.5 累积量极限值对连锁故障风险的影响 | 第67-69页 |
5.3 连锁故障风险评估算法在某区域电网中的应用 | 第69-74页 |
5.3.1 仿真系统介绍及仿真场景选择 | 第69-70页 |
5.3.2 连锁故障风险评估 | 第70-73页 |
5.3.3 运行人员响应对连锁故障的影响 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
结论 | 第75-76页 |
展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-87页 |
附录1 线路额定容量与环境温度的关系式推导 | 第81-83页 |
附录2 IEEE 39 节点网络拓扑 | 第83-84页 |
附录3 基于某区域电网2011年等值网的连锁故障树搜索结果(前6条) | 第84-86页 |
附录4 基于某区域电网2011年等值网的连锁故障树搜索结果(前6条) | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |