摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
1.2 暂态稳定分析研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 数值仿真法 | 第13页 |
1.2.2 直接法 | 第13-14页 |
1.2.3 基于知识处理的方法 | 第14-15页 |
1.2.4 概率分析法 | 第15页 |
1.3 网格技术在电力系统中的应用 | 第15-18页 |
1.3.1 电力系统优化和规划中的应用 | 第16页 |
1.3.2 电力市场中的应用 | 第16-17页 |
1.3.3 在线安全分析中的应用 | 第17页 |
1.3.4 继电保护中的应用 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要工作 | 第18-19页 |
第二章 能量函数法的理论基础 | 第19-35页 |
2.1 暂态稳定问题的数学描述 | 第19-22页 |
2.2 简单电力系统的能量函数法暂稳分析 | 第22-26页 |
2.3 多机电力系统的经典模型及其暂态能量函数 | 第26-34页 |
2.3.1 多机电力系统的经典模型 | 第26-28页 |
2.3.2 多机电力系统经典模型在惯性中心坐标下的描述 | 第28-30页 |
2.3.3 多机电力系统COI 坐标下的暂态能量函数 | 第30-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 基于全局暂态能量函数的混合法 | 第35-55页 |
3.1 暂态稳定分析的混合法 | 第35-39页 |
3.2 全局暂态能量函数 | 第39-42页 |
3.3 能量平移法 | 第42-44页 |
3.4 改进的模板法 | 第44-46页 |
3.5 基于全局暂态能量函数的暂态稳定裕度计算 | 第46-48页 |
3.6 算例分析 | 第48-54页 |
3.6.1 BPA 软件简介 | 第48页 |
3.6.2 新英格兰系统仿真 | 第48-51页 |
3.6.3 华东电网系统仿真 | 第51-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 网格计算技术及基于PC 机群的MPI 编程环境构建 | 第55-66页 |
4.1 网格计算技术 | 第55-59页 |
4.1.1 网格定义 | 第55页 |
4.1.2 网格体系结构 | 第55-59页 |
4.2 PC 机群系统简介 | 第59-60页 |
4.3 PC 机群系统软件环境配置 | 第60-63页 |
4.3.1 操作系统选择 | 第60-61页 |
4.3.2 并行计算编程标准的选择 | 第61-63页 |
4.4 MPI 编程环境的选择及MPICH 的安装和配置 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 基于MPI 的电力系统暂态稳定裕度并行计算 | 第66-77页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 MPI 并行程序设计 | 第66-71页 |
5.2.1 MPI 基本编程技术 | 第66-67页 |
5.2.2 MPI 调用的参数说明 | 第67页 |
5.2.3 MPI 的六个基本函数调用 | 第67-69页 |
5.2.4 MPI 并行程序的两种基本模式 | 第69-70页 |
5.2.5 MPI 程序基本框架 | 第70-71页 |
5.2.6 MPI 程序的执行 | 第71页 |
5.3 暂态稳定裕度计算的并行任务划分 | 第71-72页 |
5.4 暂态稳定裕度计算的并行仿真评价指标 | 第72-73页 |
5.5 算例分析 | 第73-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第86页 |