电力系统频率动态特性与一次调频控制
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-12页 |
CONTENTS | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
·本课题研究背景和研究意义 | 第16-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-21页 |
·频率的动态特性研究方法及技术现状 | 第17-18页 |
·国内外一次调频的理论与研究现状 | 第18-20页 |
·一次调频备用容量的研究现状 | 第20页 |
·备用容量优化算法 | 第20-21页 |
·论文的研究内容及结构安排 | 第21-24页 |
·课题来源 | 第21页 |
·课题研究内容 | 第21-22页 |
·论文结构安排 | 第22-24页 |
第二章 电力系统频率特性 | 第24-38页 |
·概述 | 第24页 |
·电力系统的静态频率特性 | 第24-27页 |
·负荷静态频率特性分析 | 第24-25页 |
·发电机的静态频率特性分析 | 第25-26页 |
·电力系统的功率频率静态特性分析 | 第26-27页 |
·系统功率频率静态特性的影响 | 第27页 |
·单机模型下系统频率特性 | 第27-30页 |
·负荷频率调节效应系数 | 第27-28页 |
·单机模型下频率动态过程的分析 | 第28-30页 |
·多机系统频率特性 | 第30-34页 |
·系统受扰后动态响应过程 | 第30-31页 |
·负荷频率特性 | 第31-32页 |
·调速系统特性 | 第32-34页 |
·简单的电力系统动态频率特性的影响因素 | 第34-37页 |
·有功缺额的影响 | 第35页 |
·负荷调节效应系数的影响 | 第35-36页 |
·发电机组惯性时间常数的影响 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 一次调频特性分析 | 第38-54页 |
·引言 | 第38页 |
·一次调频的原理 | 第38-40页 |
·电力系统的一次调频 | 第38-39页 |
·一次调频的特点 | 第39页 |
·一次调频的主要作用 | 第39-40页 |
·系统仿真数学模型 | 第40-45页 |
·发电机模型 | 第40-41页 |
·调速器模型 | 第41-42页 |
·励磁系统模型 | 第42-43页 |
·负荷模型 | 第43-44页 |
·网络结构模型 | 第44-45页 |
·一次调频系统仿真模型 | 第45-46页 |
·系统仿真模型 | 第45-46页 |
·系统参数设置 | 第46页 |
·火电机组一次调频特性分析 | 第46-49页 |
·不同节点的频率特性 | 第46-47页 |
·不同容量规模的频率特性 | 第47-48页 |
·不同运行方式的频率特性 | 第48-49页 |
·水电机组一次调频特性分析 | 第49-52页 |
·不同节点的频率特性 | 第49-50页 |
·不同容量规模的特性 | 第50-51页 |
·不同运行方式的特性 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第四章 优化理论和粒子群算法 | 第54-66页 |
·优化算法的基本概念 | 第54-56页 |
·优化问题的概述 | 第54页 |
·优化算法的分类 | 第54-56页 |
·粒子群算法的原理及流程 | 第56-59页 |
·粒子群算法的基本原理 | 第56-58页 |
·粒子群算法的步骤和基本流程 | 第58-59页 |
·粒子群算法的特性 | 第59页 |
·粒子群算法的改进措施 | 第59-64页 |
·惯性权重值的改进 | 第60-62页 |
·学习因子的改进 | 第62页 |
·其它参数的选择 | 第62-63页 |
·粒子群算法与其他算法结合 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 多机系统一次调频容量的优化 | 第66-82页 |
·概述 | 第66页 |
·多机系统的一次调频 | 第66-69页 |
·一次调频容量 | 第69-75页 |
·调节功率增量 | 第69-72页 |
·综合性能指标 | 第72页 |
·一次调频容量 | 第72-74页 |
·最优一次调频容量 | 第74-75页 |
·求取方法 | 第75-77页 |
·算法参数的选取 | 第75-77页 |
·求解的步骤 | 第77页 |
·算例分析 | 第77-80页 |
·算例一 | 第77-78页 |
·算例二 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
总结与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第88-89页 |
攻读学位期间参加的科研项目 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |