首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--理论与分析论文--负荷分析论文--负荷功率、因数的提高论文

电力系统动态负荷建模及其有效性验证的研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-10页
第一章 绪论第10-17页
 1.1 电力系统负荷建模的重要意义第10-13页
  1.1.1 引言第10页
  1.1.2 电力系统仿真的重要性第10-11页
  1.1.3 负荷特性对电力系统仿真计算结果的影响第11-12页
  1.1.4 现有负荷模型在仿真中的有效性第12-13页
 1.2 电力负荷建模的发展与现状第13-15页
  1.2.1 电力负荷建模的发展过程第13-14页
  1.2.2 负荷建模研究现状第14-15页
 1.3 本文的研究内容和主要贡献第15-17页
第二章 非机理式一般负荷模型结构的确定第17-25页
 2.1 引言第17页
 2.2 初始模型结构的选择第17-18页
 2.3 模型输入输出数据准备第18-19页
 2.4 模型采样周期的选择第19-21页
  2.4.1 采样周期对模型精度的影响第19-20页
  2.4.2 不同采样周期的辨识实例第20-21页
  2.4.3 小结第21页
 2.5 非机理一般负荷模型阶次的辨识第21-24页
  2.5.1 引言第21页
  2.5.2 模型阶次确定方法第21-22页
  2.5.3 模型阶次确定实例第22-23页
  2.5.4 小结第23-24页
 2.6 本章结论第24-25页
第三章 负荷模型特征向量确定及其统计分析第25-48页
 3.1 引言第25页
 3.2 负荷特性特征向量的确定第25-30页
  3.2.1 负荷特性特征向量的定义第25-26页
  3.2.2 负荷特性特征向量的确定第26-30页
 3.3 负荷特性特征向量的统计分析第30-41页
  3.3.1 分析负荷特征参数分布的数理统计方法第30-32页
  3.3.2 河北地区负荷特性特征参数的统计分析第32-38页
  3.3.3 广州地区负荷特性特征向量的统计第38-41页
  3.3.4 小结第41页
 3.4 负荷的一般特性和极值特性的确定第41-46页
  3.4.1 负荷一般特性的确定第41-46页
   3.4.1.1 负荷一般特性的综合方法第42-43页
   3.4.1.2 一般负荷特性确定方法的比较第43-46页
 3.5 负荷极值特性的确定第46-47页
 3.6 本章结论第47-48页
第四章 广东电网动态负荷模型有效性的研究第48-63页
 4.1 引言第48-49页
 4.2 模型验证的方法第49-50页
 4.3 动态负荷模型有效性的验证第50-62页
  4.3.1 算例一:对粤西送出截面稳定极限的影响第50-57页
  4.3.2 算例二:对水贝短路电流计算的影响第57-62页
 4.4 本章结论第62-63页
第五章 反映综合负荷动态机理的感应电动机负荷模型第63-79页
 5.1 引言第63-64页
 5.2 一般机理式动态负荷模型结构第64-68页
 5.3 机理式负荷模型的最小二乘辨识方法第68-70页
 5.4 新型的机理式负荷模型结构的确定第70-78页
  5.4.1 实测综合负荷功率动态特性的解耦分析第71-73页
  5.4.2 负荷无功静态补偿特性模型的提出和结构确定第73-74页
  5.4.3 LSVC_IM_DLM机理的定性分析第74-76页
  5.4.4 LSVC_IM_DLM的合理性分析第76-78页
 5.5 本章结论第78-79页
第六章 机理式负荷模型的有效性研究第79-88页
 6.1 引言第79页
 6.2 LSVC_IM_DLM有效性生研究方法第79-80页
 6.3 广东电网算例中LSVC_IM_DLM的参数选择第80-82页
 6.4 LSVC_IM_DLM加入BPA的方法第82-83页
 6.5 LSVC_IM_DLM参数的有效性研究第83-87页
  6.5.1 对粤西送出截面稳定极限计算的有效性第83-85页
  6.5.2 对水贝短路电流计算的有效性第85-87页
 6.6 本章结论第87-88页
第七章 结论第88-90页
作者在攻读博士学位期间发表的论文第90-91页
作者在攻读博士学位期间参加的科研工作第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-97页
附录 广东电网地理接线图第97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:厚朴有效成分分离及中药对活性氧清除率测定方法研究
下一篇:柬埔寨教育行政体制改革研究