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基于动态轨迹的统一性潮流法

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的目的与意义第10页
    1.2 电力系统潮流计算综述第10-16页
        1.2.1 潮流计算的发展第10-12页
        1.2.2 潮流计算的收敛性问题第12-13页
        1.2.3 提高计算收敛性的潮流算法第13-16页
    1.3 本文研究内容第16-18页
第二章 牛顿潮流法的收敛域第18-35页
    2.1 概述第18页
    2.2 电力系统潮流计算模型第18-20页
    2.3 牛顿潮流算法介绍第20-23页
        2.3.1 牛顿法潮流迭代方程第20-22页
        2.3.2 牛顿法的局部收敛性第22-23页
    2.4 牛顿法收敛域特性研究第23-33页
        2.4.1 基态下的收敛域第23-28页
        2.4.2 负荷变化时的收敛域第28-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 基于动力系统轨迹的潮流法第35-54页
    3.1 概述第35页
    3.2 基于非线性动力系统轨迹的潮流法介绍第35-40页
        3.2.1 理论基础第36-37页
        3.2.2 算法思想第37-38页
        3.2.3 算法特点第38-39页
        3.2.4 计算流程第39-40页
    3.3 动力系统方程第40-45页
        3.3.1 动力系统方程的若干形式第40-42页
        3.3.2 稳定平衡点和潮流解的关系第42-44页
        3.3.3 常微分方程比较第44-45页
    3.4 求解潮流多解的系统性方法第45-46页
    3.5 算例分析第46-52页
        3.5.1 初值问题第47-49页
        3.5.2 病态问题第49-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第四章 基于动力系统轨迹的潮流算法的收敛域第54-77页
    4.1 概述第54-55页
    4.2 动力系统的稳定域第55-68页
        4.2.1 稳定域相关理论第55页
        4.2.2 稳定域的刻画第55-68页
    4.3 稳定域边界的刻画第68-75页
        4.3.1 稳定边界的理论第68-69页
        4.3.2 稳定边界刻画条件的证明第69-72页
        4.3.3 确定稳定边界的算法第72-73页
        4.3.4 算例分析第73-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第五章 基于动态轨迹的统一性潮流法:方法篇第77-87页
    5.1 概述第77-78页
    5.2 TJU 潮流法介绍第78-80页
        5.2.1 基本思想第78-79页
        5.2.2 结构分析第79-80页
    5.3 TJU 潮流法设计方案第80-85页
        5.3.1 整体方案第80-83页
        5.3.2 考虑不同动力系统的设计方案第83-85页
    5.4 TJU 潮流法的特点第85-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第六章 基于动态轨迹的统一性潮流法:算法篇第87-109页
    6.1 概述第87页
    6.2 Pseudo-Transient 方法第87-92页
        6.2.1 迭代公式第88-89页
        6.2.2 迭代过程第89-90页
        6.2.3 步长控制第90页
        6.2.4 求解步骤第90-92页
    6.3 TJU 潮流法算法设计第92-96页
        6.3.1 数值方法的选取第92-93页
        6.3.2 计算流程第93-96页
    6.4 影响计算的几点因素第96-101页
        6.4.1 尺度矩阵第97-98页
        6.4.2 步长控制第98-100页
        6.4.3 条件设定第100-101页
    6.5 算例分析第101-108页
        6.5.1 IEEE14 节点系统第101-104页
        6.5.2 2383 节点系统第104-108页
    6.6 本章小结第108-109页
第七章 结论与展望第109-112页
参考文献第112-120页
发表论文和参加科研情况说明第120-122页
致谢第122页

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