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智能电网稳定预测与自愈调控理论方法
智能电网稳定预测与自愈调控理论方法

智能电网稳定预测与自愈调控理论方法PDF电子书下载

工业技术

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  • 作 者:刘新东著
  • 出 版 社:北京:电子工业出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787121318054
  • 页数:188 页
图书介绍:本书基于编者国家自然科学基金项目“智能电网实现自愈控制的全局感知与风险驱动策略的理论研究”,提出若干智能电网稳定预测的方法理论与自愈调控方法,本书对我国智能电网的研究建设提供良好的现实指导意义。内容包括前沿介绍、暂态稳定预测、大电网消纳风电的解决办法、保持特高压稳定的解决办法、深度调峰的解决办法、总结等。
《智能电网稳定预测与自愈调控理论方法》目录

第1章 概述 1

1.0 问题的提出 1

1.1 国内外研究现状 3

1.2 智能电网的核心是自愈 7

参考文献 9

第2章 电网N-1条件下不失去可观测性的PMU优化配置方法 13

2.0 引言 13

2.1 WAMS可观测性分析 15

2.1.1 可观测性分析的定义 15

2.1.2 PMU配置规则 16

2.2 脆弱性线路辨识 16

2.2.1 脆弱性简介 16

2.2.2 全局性指标 17

2.2.3 局部变化量指标 18

2.2.4 综合脆弱度指标 19

2.3 PMU的优化配置研究 20

2.3.1 线路故障导致的系统可观测性缺失问题 20

2.3.2 考虑N-1情况的PMU优化配置方法 20

2.4 算例仿真 22

2.5 结论 25

参考文献 26

第3章 基于最优风险指标的智能电网连锁故障和薄弱线路辨识 29

3.0引言 29

3.1 OPA模型的不足之处及改进方法 31

3.1.1 OPA模型简介 31

3.1.2 OPA模型的不足之处 31

3.1.3 引入风险理论的必要性和本章的主要工作 32

3.2 改进的OPA模型 33

3.2.1 线路风险值计算 33

3.2.2 外层循环 34

3.2.3 内层循环 36

3.2.4 最优风险指标的确定 36

3.2.5 系统薄弱环节的确定 37

3.2.6 总流程图 37

3.3 仿真结果及分析 39

3.3.1 仿真模型与原模型比较 40

3.3.2 风险评估时间间隔与扩容延迟天数对仿真结果的影响 42

3.3.3 最优扩容风险指标的确定 43

3.3.4 线路风险值在不同参数下的排序—薄弱线路的确定 45

3.4 结论 47

参考文献 47

第4章 计及不确定性的大电网暂态稳定评估 51

4.0 引言 51

4.1 考虑不确定性样本的生成 53

4.2 朴素贝叶斯分类器的构造 56

4.2.1 朴素贝叶斯分类器的简单介绍 56

4.2.2 离散变量的预处理 57

4.2.3 在电力系统中的应用 57

4.2.4 朴素贝叶斯分类器的假设条件 59

4.3 考虑不确定性的暂态稳定预测 59

4.4 算例 61

4.4.1 生成样本 61

4.4.2 评价标准 64

4.4.3 考虑不确定性的贝叶斯分类 64

4.5 结论 66

参考文献 67

第5章 基于PMU的暂态稳定自愈控制 70

5.0 引言 70

5.1 基本思想 71

5.2 数学模型 72

5.2.1 不稳定机组功角差模式库生成模型 72

5.2.2 功角拟合方法 73

5.2.3 暂态稳定自愈控制策略 74

5.3 算例 75

5.3.1 获取样本 75

5.3.2 模式提取 75

5.3.3 发电机功角轨迹预测 76

5.3.4 暂态稳定的自愈控制 77

5.4 结论 78

参考文献 79

第6章 基于多代理技术的分布式电网自愈控制策略 81

6.0 引言 81

6.1 多代理系统 82

6.1.1 多代理系统简介 82

6.1.2 状态机(state machine) 83

6.1.3 参数格式 84

6.2 分布式电网自愈控制的模型 85

6.2.1 自愈控制模型 85

6.2.2 故障检测 86

6.2.3 故障隔离 87

6.2.4 故障恢复 88

6.2.5 算法分析 89

6.3 算例 89

6.4 结论 91

参考文献 92

第7章 广域测量系统下失步解列断面捕捉 94

7.0 引言 94

7.1 理论推导 95

7.2 过程分析 98

7.3 算法实现 99

7.4 一些补充 100

7.4.1 辅助判据 100

7.4.2 关于Vset的取值 101

7.5 算例 101

7.5.1 3机9节 点系统 101

7.5.2 新英格兰系统 103

7.6 结论 105

参考文献 106

第8章 利用合理弃风提高大规模风电消纳能力 108

8.0 引言 108

8.1 风电功率和负荷功率 110

8.1.1 风电功率和负荷功率分布情况 110

8.1.2 风电功率与负荷功率分布场景枚举 111

8.2 合理弃风 112

8.3 算例分析 114

8.4 结论 117

参考文献 118

第9章 利用需求响应提高大电网的风电消纳能力 120

9.0 引言 120

9.1 负荷需求响应 121

9.2 理论分析 122

9.3 多目标优化问题的求解 126

9.4 算例 128

9.5 结论 131

参考文献 132

第10章 计及大容量燃煤机组深度调峰和可中断负荷的风电场优化调度模型 134

10.0 引言 134

10.1 风电厂优化调度的手段 136

10.1.1 深度调峰 136

10.1.2 可中断负荷 136

10.2 优化模型 137

10.2.1 优化目标 137

10.2.2 约束条件 138

10.3 模型求解 139

10.4 算例 142

10.5 总结 145

参考文献 145

第11章 基于非线性方法抑制特高压联络线功率波动的控制策略仿真 148

11.0 引言 148

11.1 现有AGC控制策略及其不足 149

11.2 网调机组与省调机组的协调 150

11.3 仿真算例及分析 154

11.4 结论 157

参考文献 157

第12章 计及风力发电的配电网电压稳定性评估框架 159

12.0 引言 159

12.1 指标的选取 160

12.2 电压稳定性 161

12.2.1 风电场并网时的稳定性评估 161

12.2.2 风电场离网时的稳定性评估 162

12.2.3 风电场间歇输出时的稳定性评估 162

12.3 配电网架构安全性 164

12.4 用户设备工作可靠性 164

12.5 配电网综合评估指标 165

12.6 算例分析 167

12.7 结论 170

参考文献 170

第13章 利用内点法优化三相不平衡分布式电网的理论算法 172

13.0 引言 172

13.1 OpenDSS简介 173

13.2 内点法简介 174

13.3 利用内点法实现三相不平衡分布式电网的潮流优化模型 176

13.4 仿真分析 177

13.4.1 参数描述 177

13.4.2 控制策略 179

13.4.3 优化结果 180

参考文献 182

第14章 总结与展望 184

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