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智能电网环境下互联电网频率控制策略与方法研究

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智能电网环境下互联电网频率控制策略与方法研究
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-29页
  1.1 课题的研究背景第14-15页
  1.2 现代互联电网频率控制系统第15-17页
    1.2.1 现代互联电网频率控制系统基本架构第15-16页
    1.2.2 现代互联电网频率控制大系统分析第16-17页
  1.3 相关领域的国内外研究状况第17-23页
    1.3.1 国内外互联电网频率控制研究的进展第17-22页
    1.3.2 互联电网频率控制研究存在的问题第22-23页
  1.4 本文的研究内容和创新点第23-26页
    1.4.1 研究内容第24-26页
    1.4.2 创新点第26页
  1.5 本文研究的架构体系第26-29页
第二章 现代互联电网频率控制系统及分析第29-57页
  2.1 前言第29页
  2.2 AGC 多变量递阶双层控制机理及特性分析第29-48页
    2.2.1 第一层电网 AGC 控制机理和特性分析第29-42页
    2.2.2 AGC 指令的分配策略分析研究第42-43页
    2.2.3 第二层机组控制机理和性能分析第43-48页
  2.3 智能电网环境下现代互联电网频率控制性能指标及评价的研究第48-50页
  2.4 现代互联电网频率控制系统仿真数学模型研究第50-56页
    2.4.1 发电厂数学模型第51-53页
    2.4.2 联络线数学模型第53-54页
    2.4.3 自动发电控制数学模型第54页
    2.4.4 控制性能评价指标数学模型及其 simulink 构建第54-55页
    2.4.5 多区域互联频率控制系统数学模型第55-56页
  2.5 本章小结第56-57页
第三章 多区域 AGC 指令优化分配算法的研究第57-85页
  3.1 前言第57页
  3.2 AGC 指令多目标优化分配方法研究第57-65页
    3.2.1 多目标 AGC 调节功率优化分配的数学模型第58-61页
    3.2.2 基于改进遗传算法的多目标 AGC 调节功率分配第61-64页
    3.2.3 改进遗传算法的多目标优化分配算法仿真研究第64-65页
  3.3 基于 CPS 合格率的 AGC 指令分配策略研究第65-69页
    3.3.1 ACE 区域的划分第65-67页
    3.3.2 基于 CPS 合格率的 AGC 调节功率分配策略第67-68页
    3.3.3 死区的调节功率的经济性优化分配第68页
    3.3.4 调节区的调节功率的速率优化分配第68-69页
  3.4 基于强化 Q 学习的多区域 AGC 指令多目标优化分配算法的研究第69-76页
    3.4.1 Q-Learning 强化学习及算法第69-72页
    3.4.2 Q 学习多目标分段的 AGC 调节功率动态优化分配第72-76页
  3.5 多区域 AGC 指令优化分配算法仿真研究第76-84页
    3.5.1 仿真模型的建立第76-77页
    3.5.2 Q 学习算法模块构建第77-78页
    3.5.3 AGC 调节功率动态优化分配的仿真第78-82页
    3.5.4 调度计划发生变化的仿真第82-84页
  3.6 本章小结第84-85页
第四章 含间歇式电源的超短期负荷预测的研究第85-109页
  4.1 引言第85页
  4.2 基于马尔科夫修正的超短期负荷灰色预测算法的研究第85-97页
    4.2.1 灰色预测模型构建第86-88页
    4.2.2 基于马尔科夫链修正的灰色预测算法第88-92页
    4.2.3 超短期负荷预测算法的仿真研究第92-97页
  4.3 超短期间歇式能源发电功率预测算法的研究第97-108页
    4.3.1 光伏发电超短期预测算法第97-101页
    4.3.2 间歇式能源发电有功功率超短期预测算法仿真研究第101-108页
  4.4 本章小结第108-109页
第五章 具有约束的多区域电网频率预测控制的研究第109-133页
  5.1 前言第109-110页
  5.2 具有约束的状态空间预测控制的研究第110-119页
    5.2.1 预测控制的优化思想第110-112页
    5.2.2 具有约束的多变量状态空间预测控制算法第112-116页
    5.2.3 含约束多变量预测控制算法的求解第116-119页
  5.3 基于状态空间预测模型的 AGC 约束预测控制的研究第119-126页
    5.3.1 互联电网 LFC 被控对象的状态空间模型第119-121页
    5.3.2 LFC 预测控制器设计第121-124页
    5.3.3 LFC 预测控制稳定性与鲁棒性分析第124-126页
  5.4 具有约束的多区域电网频率预测控制仿真研究第126-132页
    5.4.1 两区域容量均足够时,两区域负荷扰动的仿真研究第126-128页
    5.4.2 两区域容量不足时,单区域负荷扰动的仿真研究第128-129页
    5.4.3 抗随机干扰性能的仿真研究第129-130页
    5.4.4 模型失配仿真研究第130-132页
  5.5 本章小结第132-133页
第六章 总结与展望第133-136页
  6.1 全文总结第133-134页
  6.2 进一步工作展望第134-136页
参考文献第136-145页
作者在攻读博士学位期间的科研成果第145-146页
作者在攻读博士学位期间参与的项目第146-147页
致谢第147-148页

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