组合电力系统安全性的概率建模
第一章 前言 | 第1-25页 |
·电力系统概率仿真研究范围 | 第17-18页 |
·国内外研究现状综述 | 第18-23页 |
·本文的主要工作和研究成果 | 第23-25页 |
第二章 概率仿真基本模型 | 第25-43页 |
·负荷水平静态分析模型 | 第25-27页 |
·交流潮流与直流潮流数学模型 | 第27-29页 |
·基于解析法的发电系统概率安全分析 | 第29页 |
·非序贯和序贯概率仿真的算法实现和指标定义 | 第29-33页 |
·非序贯仿真算法 | 第29-32页 |
·序贯仿真算法 | 第32-33页 |
·概率仿真结果检验 | 第33-36页 |
·概率仿真算法的适用性 | 第36-37页 |
·概率仿真算法的适用性 | 第36页 |
·序贯仿真中有待解决问题 | 第36-37页 |
·元件故障特性的概率模拟 | 第37-38页 |
·电站和网络拓扑分析 | 第38-41页 |
·网络图论基础 | 第38-40页 |
·电站拓扑分析 | 第40页 |
·网络拓扑分析 | 第40-41页 |
·基于交流潮流的概率潮流计算 | 第41-43页 |
第三章 概率静态安全评估模型和算法 | 第43-63页 |
·静态电压稳定性建模 | 第43-48页 |
·电压稳定研究综述 | 第43-44页 |
·反映系统风险指标的静态电压稳定算法 | 第44-46页 |
·算例分析 | 第46-48页 |
·有功校正措施 | 第48-50页 |
·无功-电压校正 | 第50-52页 |
·概率静态安全经济调度算法流程 | 第52-54页 |
·概率静态安全指标定义 | 第54-56页 |
·加快蒙特卡罗抽样收敛速度的方法 | 第56-63页 |
·重点抽样 | 第56-57页 |
·控制变量抽样 | 第57-62页 |
·对减小方差技术应用的讨论 | 第62-63页 |
第四章 概率静态安全评估应用算例 | 第63-77页 |
·互联电网间最大可输送容量计算 | 第63-67页 |
·概率静态安全评估 | 第67-69页 |
·基于概率静态安全评估的经济分析 | 第69-77页 |
·电力市场中的经济平衡 | 第69-70页 |
·电力市场下的发电调度策略和成本计算 | 第70-72页 |
·概率仿真实现 | 第72-73页 |
·计算结果分析 | 第73-77页 |
第五章 电力系统概率动态安全评估和综合评估 | 第77-91页 |
·基于时域仿真的电力系统暂态稳定计算 | 第77-80页 |
·电力系统的基本组成 | 第77-78页 |
·暂稳仿真中的控制模块 | 第78-79页 |
·暂态稳定的时域仿真求解过程 | 第79页 |
·防止失稳的紧急控制措施 | 第79-80页 |
·基于故障枚举和概率抽样的混合法概率稳定评估 | 第80-85页 |
·线路故障概率模拟 | 第80-81页 |
·保护动作模拟 | 第81-83页 |
·基于解析方法的概率暂态稳定算法流程 | 第83页 |
·算例结果分析 | 第83-85页 |
·基于蒙特卡罗抽样的概率稳定算法 | 第85-86页 |
·电力系统概率综合评估算法 | 第86-91页 |
·仿真范围 | 第86页 |
·综合评估算法实现 | 第86-87页 |
·综合评估指标体系 | 第87-89页 |
·概率综合评估计算结果 | 第89-91页 |
第六章 电力系统概率状态评估 | 第91-105页 |
·概述 | 第91-93页 |
·电力系统状态评估的必要性 | 第91-92页 |
·电力系统状态评估的研究现状 | 第92-93页 |
·电力系统运行状态定义和划分的基本要求 | 第93页 |
·电力系统运行状态的定义 | 第93-96页 |
·本文电力系统运行状态划分的特点 | 第93-94页 |
·电力系统运行状态的详细定义 | 第94-95页 |
·实用化系统运行状态的定义 | 第95-96页 |
·电力系统运行状态概率评估的序贯仿真算法实现 | 第96页 |
·电力系统概率状态评估模型 | 第96-98页 |
·电力系统概率状态评估指标定义 | 第98页 |
·基于序贯仿真的概率综合评估指标 | 第98页 |
·基于序贯仿真的概率状态评估指标 | 第98页 |
·电力系统概率状态评估算例分析 | 第98-105页 |
·算例系统 | 第98-99页 |
·计算条件 | 第99页 |
·概率综合评估结果 | 第99-100页 |
·概率状态评估结果 | 第100-105页 |
第七章 结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-111页 |
攻读博士学位期间参加课题研究情况 | 第111页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第111页 |