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暂态能量约束的最优潮流研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 课题的目的和意义第13-14页
    1.2 电力系统最优潮流综述第14-20页
        1.2.1 最优潮流发展概况第14-17页
        1.2.2 暂态稳定约束最优潮流解法概述第17-20页
    1.3 暂态稳定分析的研究现状第20-24页
        1.3.1 暂态稳定分析方法概述第20-22页
        1.3.2 暂态稳定分析效率概述第22-24页
    1.4 电力系统的动态安全域综述第24-26页
    1.5 粒子群优化算法理论及应用综述第26-29页
        1.5.1 PSO算法的理论发展第26-27页
        1.5.2 PSO算法在电力系统中的运用第27-29页
    1.6 本文的主要工作第29-31页
第2章 最优潮流的暂态能量约束模型第31-55页
    2.1 引言第31页
    2.2 最优潮流问题的一般模型第31-33页
    2.3 暂态稳定约束条件分析第33-34页
    2.4 最优潮流暂态能量约束模型的研究第34-41页
    2.5 暂态能量约束模型的验证第41-54页
        2.5.1 多预想故障的筛选第41-44页
        2.5.2 New England 10机39节点系统优化第44-50页
        2.5.3 IEEE 17机162节点系统优化第50-54页
    2.6 本章小结第54-55页
第3章 变阶多步Taylor级数法暂态稳定并行计算第55-73页
    3.1 引言第55页
    3.2 变阶多步Taylor级数法研究第55-59页
        3.2.1 多步Taylor级数法第55-58页
        3.2.2 数值稳定域分析第58-59页
    3.3 阶数控制策略第59-60页
    3.4 Taylor级数法并行计算第60-65页
        3.4.1 并行计算环境搭建第60-62页
        3.4.2 电力系统并行性分析第62-65页
    3.5 暂态稳定分析的算例仿真第65-72页
        3.5.1 New England 10机39节点暂态稳定仿真第65-67页
        3.5.2 IEEE 17机162节点暂态稳定仿真第67-72页
    3.6 本章小结第72-73页
第4章 基于暂态能量裕度灵敏度的动态安全域第73-87页
    4.1 引言第73页
    4.2 电力系统的实用动态安全域第73-74页
    4.3 暂态能量裕度灵敏度分析第74-81页
        4.3.1 暂态能量裕度灵敏度计算第74-76页
        4.3.2 轨迹灵敏度分析第76-81页
    4.4 功率临界点及动态安全域的计算第81-82页
        4.4.1 暂态能量裕度求取功率临界点第81-82页
        4.4.2 动态安全域分析第82页
    4.5 动态安全域的算例仿真第82-86页
        4.5.1 New England 10机39节点系统仿真第82-84页
        4.5.2 IEEE 17机162节点系统仿真第84-86页
    4.6 本章小结第86-87页
第5章 基于IPSO的最优潮流综合计算方法第87-108页
    5.1 引言第87页
    5.2 PSO算法的改进研究第87-94页
        5.2.1 PSO算法的改进第87-90页
        5.2.2 IPSO算法性能测试第90-94页
    5.3 并行PDSR-Taylor-IPSO综合方法第94-96页
    5.4 并行PDSR-Taylor-IPSO综合方法的算例仿真第96-107页
        5.4.1 WSCC 3机9节点系统的仿真计算第96-98页
        5.4.2 New England 10机39节点系统的仿真计算第98-102页
        5.4.3 IEEE 17机162节点系统的仿真计算第102-104页
        5.4.4 并行效率分析第104-107页
    5.5 本章小结第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-122页
附录第122-124页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第124-126页
致谢第126-127页
个人简历第127页

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