摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外同塔架设线路技术的发展现状 | 第10-11页 |
1.2.1 同塔多回路的国内外应用现状 | 第10-11页 |
1.2.2 同塔多回输电线路的运行风险 | 第11页 |
1.3 经典输电网规划模型 | 第11-17页 |
1.3.1 静态电网规划 | 第11-12页 |
1.3.2 动态电网规划 | 第12页 |
1.3.3 多目标电网规划模型 | 第12-13页 |
1.3.4 多阶段电网规划模型 | 第13-14页 |
1.3.5 电网柔性规划 | 第14-15页 |
1.3.6 电网柔性约束规划 | 第15-17页 |
1.4 输电网规划方法 | 第17-18页 |
1.5 本文主要内容 | 第18-20页 |
第二章 考虑可靠性损失的输电网规划模型 | 第20-29页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 单回输电线路的可靠性模型 | 第20-21页 |
2.3 同塔多回输电线路的运行可靠性模型 | 第21-26页 |
2.3.1 同塔双回路的可靠性模型 | 第21-22页 |
2.3.2 同塔多回路运行可靠性模型 | 第22-25页 |
2.3.3 同塔架设与单塔架设输电线路的可靠性对比分析 | 第25-26页 |
2.4 考虑输电线路运行可靠性的输电网规划模型 | 第26-28页 |
2.4.1 考虑线路投资建设及运行成本的规划模型 | 第26-27页 |
2.4.2 考虑输电网投资成本和可靠性成本的规划模型 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于遗传算法的输电网规划方法 | 第29-44页 |
3.1 概述 | 第29页 |
3.2 遗传算法简介 | 第29-32页 |
3.2.1 遗传算法概述 | 第29-30页 |
3.2.2 考虑同塔多回输电线路的遗传算法的参数选择 | 第30页 |
3.2.3 遗传算法的计算步骤 | 第30-32页 |
3.3 基于蒙特卡罗模拟法的可靠性指标计算 | 第32-39页 |
3.3.1 蒙特卡罗模拟法 | 第32-34页 |
3.3.2 可靠性指标的计算 | 第34-36页 |
3.3.3 电网解列 | 第36-38页 |
3.3.4 电力系统的切负荷分析 | 第38-39页 |
3.4 考虑同塔多回输电线路的输电网规划 | 第39-43页 |
3.4.1 电网规划的约束条件 | 第40页 |
3.4.2 考虑同塔多回路的输电网规划步骤 | 第40-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 算例分析 | 第44-51页 |
4.1 IEEE RTS-79标准测试系统算例分析 | 第44-46页 |
4.1.1 系统基本概况 | 第44页 |
4.1.2 系统规划概况 | 第44-46页 |
4.2 输电网规划研究 | 第46-48页 |
4.2.1 计算结果对比分析 | 第46-48页 |
4.3 实际输电网的规划研宄 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
附录 | 第57-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第75页 |