高压配电网可靠性快速评估方法研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 可靠性评估算法研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 主网可靠性评估研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 中压配电网可靠性评估研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 高压配电网可靠性评估研究 | 第13-14页 |
1.2.4 高压配电网可靠性评估简化公式 | 第14页 |
1.3 本论文主要工作 | 第14-18页 |
2 高压配电网可靠性评估理论基础 | 第18-26页 |
2.1 可靠性指标 | 第18-22页 |
2.1.1 可靠性指标选取 | 第18-21页 |
2.1.2 可靠性指标累加 | 第21-22页 |
2.2 网流模型基础 | 第22-24页 |
2.2.1 基本概念 | 第22-23页 |
2.2.2 最大流问题 | 第23页 |
2.2.3 最小费用流问题 | 第23-24页 |
2.2.4 最小费用最大流问题 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
3 忽略容量及电压约束的高压配电网可靠性评估 | 第26-42页 |
3.1 定义及假设 | 第26页 |
3.1.1 定义 | 第26页 |
3.1.2 假设 | 第26页 |
3.2 状态空间截断方法研究 | 第26-33页 |
3.2.1 基于故障阶数的状态空间截断 | 第26-29页 |
3.2.2 基于网络结构的状态空间截断 | 第29-33页 |
3.2.3 基于停电时间的状态空间截断 | 第33页 |
3.3 一阶故障前推故障扩散法 | 第33-35页 |
3.3.1 元件优化编号 | 第33页 |
3.3.2 确定影响范围和隔离范围 | 第33-34页 |
3.3.3 节点分类方法 | 第34页 |
3.3.4 算法复杂度分析 | 第34-35页 |
3.4 二阶故障隔离范围推导 | 第35-37页 |
3.4.1 一阶故障隔离范围 | 第35-36页 |
3.4.2 连支异侧元件二阶故障隔离范围推导 | 第36页 |
3.4.3 连支同侧元件二阶故障隔离范围推导 | 第36-37页 |
3.5 算法流程 | 第37-38页 |
3.6 算例分析 | 第38-41页 |
3.6.1 算例1 | 第38-39页 |
3.6.2 算例2 | 第39-41页 |
3.7 本章小结 | 第41-42页 |
4 考虑容量及电压约束的高压配电网可靠性评估 | 第42-54页 |
4.1 总体思路和流程 | 第42-44页 |
4.1.1 算法总体思路 | 第42-43页 |
4.1.2 算法关键步骤 | 第43-44页 |
4.2 基于电流和电压的容量约束 | 第44-46页 |
4.2.1 计算公式 | 第44-45页 |
4.2.2 分别基于电压和电流的容量比较 | 第45-46页 |
4.3 切负荷最小网流规划模型 | 第46-48页 |
4.3.1 切负荷最小模型 | 第46-47页 |
4.3.2 切负荷最小模型转换 | 第47-48页 |
4.4 模型求解 | 第48-49页 |
4.4.1 求解思路 | 第48页 |
4.4.2 最大流和容量约束详细校验 | 第48页 |
4.4.3 切负荷优化算法 | 第48-49页 |
4.5 算例 | 第49-53页 |
4.5.1 算例3 | 第49-51页 |
4.5.2 算例4 | 第51-53页 |
4.6 本章小节 | 第53-54页 |
5 高压配电网典型接线可靠性评估简化公式 | 第54-64页 |
5.1 停电过程及模型假设 | 第54页 |
5.1.1 停电过程 | 第54页 |
5.1.2 模型假设 | 第54页 |
5.2 模型推导 | 第54-58页 |
5.2.1 一阶故障 | 第54-56页 |
5.2.2 二阶故障 | 第56-58页 |
5.3 典型接线可靠性简化公式汇总 | 第58-59页 |
5.4 算例5 | 第59-60页 |
5.5 算例6 | 第60-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
附录 | 第74-75页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第74页 |
B 作者在攻读学位期间参与的项目 | 第74-75页 |
C 附图1:某地区城市高压配电网 | 第75页 |