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电力系统运行调度的有效静态安全域法

《电力系统运行调度的有效静态安全域法》是2019年机械工业出版社出版的图书,作者是杨明。

电力系统运行调度的有效静态安全域法基本信息

电力系统运行调度的有效静态安全域法图书目录

前言

主要符号表

首字母缩略词表

第1章 理论基础1

1.1 电力系统运行中的有效静态安全域1

1.1.1 经典静态安全域1

1.1.2 电力系统运行中的有效静态安全域1

1.2 鲁棒优化4

1.2.1 鲁棒优化的一般概念4

1.2.2 鲁棒不确定集的构成5

1.2.3 Soyster鲁棒线性优化方法7

1.3 随机规划8

1.3.1 随机规划的几种常见形式8

1.3.2 风险价值和条件风险价值10

1.4 分布鲁棒优化10

1.4.1 基于随机量矩信息的模糊集构建方式11

1.4.2 基于概率分布之间“距离”的模糊集构建方式12

1.5 本章小结13

第2章 以有效静态安全域最大化为目标的优化调度方法14

2.1 引言14

2.2 最大有效静态安全域法15

2.2.1 优化模型15

2.2.2 模型处理19

2.2.3 算例分析21

2.3 本章小结26

第3章 保守度可控的有效静态安全域法27

3.1 引言27

3.2 多目标优化模型及改进的优先目标规划27

3.2.1 目标函数27

3.2.2 约束条件28

3.2.3 改进的多目标优化方法29

3.3 帕累托最优性分析30

3.4 算例分析34

3.4.1 帕累托最优性验证34

3.4.2 IEEE118节点算例34

3.5 本章小结35

第4章 计及随机统计特性的运行调度有效静态安全域法36

4.1 引言36

4.2 风电接纳的条件风险价值及其数学表达37

4.3 优化模型39

4.3.1 目标函数39

4.3.2 约束条件39

4.4 模型可解化处理41

4.4.1 目标函数线性化41

4.4.2 参与因子与运行基点的协调优化44

4.5 算例分析47

4.5.1 固定参与因子的简单6节点系统算例48

4.5.2 固定参与因子118节点系统多风电场算例52

4.5.3 协调优化方法的对比分析53

4.6 本章小结54

第5章 柔性超前调度的有效静态安全域法55

5.1 引言55

5.2 超前调度中风电消纳的有效静态安全域56

5.3 优化模型57

5.3.1 目标函数57

5.3.2 约束条件58

5.3.3 求解方法59

5.4 算例分析61

5.4.1 算例介绍61

5.4.2 调度结果分析62

5.4.3 系统参数的影响63

5.4.4 运行经济性和运行风险比较64

5.4.5 计算性能66

5.5 本章小结68

第6章 高阶不确定条件下超前调度的有效静态安全域法69

6.1 引言69

6.2 分布不确定条件下的有效静态安全域法70

6.2.1 模糊集的构造70

6.2.2 可选的累积概率分布函数模糊集边界估计方法73

6.2.3 风电功率接纳CVaR的数学表达74

6.2.4 优化模型77

6.2.5 求解算法78

6.3 算例分析81

6.3.1 算例介绍81

6.3.2 与获知真实概率分布决策模型的对比81

6.3.3 不同模糊集边界构建方法的比较83

6.3.4 计算性能83

6.4 本章小结85

第7章 总结与展望862100433B

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电力系统运行调度的有效静态安全域法造价信息

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电力系统运行调度的有效静态安全域法内容简介

《电力系统运行调度的有效静态安全域法》系统地介绍了电力系统运行调度的有效静态安全域法。在含高比例可再生能源发电电力系统中,如何应对节点注入功率的不确定性已成为电力系统运行调度必须解决的问题。在对主动可控变量进行决策的同时,对节点扰动被动量的可接纳范围进行表达与优化,这是本书提出有效静态安全域系列方法的重要动因。《电力系统运行调度的有效静态安全域法》共分7章,分别介绍了有效静态安全域的理论基础(包括基本概念与数学基础)、以有效静态安全域*大化为目标的优化调度方法、保守度可控的有效静态安全域法、计及随机统计特性的运行调度有效静态安全域法、柔性超前调度的有效静态安全域法和高阶不确定条件下超前调度的有效静态安全域法等内容。《电力系统运行调度的有效静态安全域法》主要章节在分析电力系统运行控制物理机理的基础上,运用相应数学理论,构建了运行调度有效静态安全域法的系列模型与算法,并逐章给出了在简单6节点系统、扩展IEEE 118节点系统、某实际445节点系统上的算例分析,验证所述方法的有效性,增强读者对于方法的理解。《电力系统运行调度的有效静态安全域法》内容深入浅出、系统连贯、自成体系,可为从事电力系统运行调度方向的研究生、科研人员和工程技术人员提供有益参考。

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电力系统运行调度的有效静态安全域法常见问题

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电力系统运行调度的有效静态安全域法文献

电力系统运行可靠性分析 电力系统运行可靠性分析

电力系统运行可靠性分析

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大小:1.4MB

页数: 2页

在分析电力系统运行影响因素的基础上,提出电力系统运行可靠性保障的有效措施,以期保证电力系统平稳运行。

电力系统运行可靠性分析 电力系统运行可靠性分析

电力系统运行可靠性分析

格式:pdf

大小:1.4MB

页数: 2页

我国的经济不断发展建设,对电力的需求也越来越多,这就增加了城市对电力系统的依赖性,因此,保证电力系统在城市运营中的可靠性至关重要。在电力系统运营过程中,需要维护电力系统的安全性和稳定性,保证电力系统在运营中的可靠性。因此在工作过程中,需要参考电网运营安全性,对电力系统的运行状况做出评估。

电力系统运行控制与调度有功功率与频率的管理及控制

有功功率与频率的管理及控制主要任务是保持电力系统运行颇率在规定的允许偏差之内,并对电力系统及其设备进行安全经济的运行监控。管理与控制的主要内容有:①在预计负荷和排定的发电机组、输电设备检修基础上,编制电力系统运行方式及发电调度计划。使各项设备不过负荷,不超过稳定极限并符合本系统可靠性要求,各发电机组的出力分配符合经济调度要求(见电力来统日调度计划);②由电力系统调度员通过操作完成运行方式所规定的系统运行接线,并依发电调度计划和频率的变化对发电出力进行控制。

现代电力系统多采用能量管理系统对发电机实行自动控制,同时保持频率质量(调频),按规定的功率曲线调整互联系统间的交换功率,并根据负荷的增减按经济调度原则在发电机之间分配发电出力的增减。同时对潮流进行安全分析。调度员通过自动监控系统监视各发电厂出力、系统溯流,遇有超过允许范围(或自动越限报普》即可及时干预加以调整。

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表调度算法简介

表调度算法的基本思想是通过对节点的优先级别进行排序来构造一个调度列表。

然后重复以下两个步骤直到任务图中所有节点被调度完毕:①从调度列表中顺序取出一个节点;②将节点分配到使它的启动时间最早的处理机器上。

这是传统的静态表调度算法,一些新的表调度算法是基于动态列表的调度算法,与静态方法调度列表一经构造就不会改变不同,动态列表算法在每次分配节点之后都重新计算所有未被调度节点的优先级别,并根据新的优先级别来重新安排列表中节点的顺序。

这样,动态表调度算法实际分为三步:①确定所有未被调度节点的新优先级别;②选择具有最高优先级别的节点进行调度;③将节点分配到使它的启动时间最早的处理机上。

决定节点优先级别的方法很多,有HLF(Highest LevelFirst)、LP(Longest Path)、LPT(Longest Processing Time)、CP(Critical Path)等。

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调度规则调度算法

计算机系统是由许多程序或进程需要使用的资源(例如处理机周期、存储单元和输入/输出设备)的 有限集合所组成的。调度算法的目标是把这些资源分配给要求它们的程序。 在每一判定时刻,调度算法 必须决定下一次应是若干相竞争的进程中的哪一个进程接收一给定资源。因而调度算法是指:根据系统的资源分配策略所规定的资源分配算法。对于不同的系统和系统目标,通常采用不同的调度算法,例如,在批处理系统中,为了照顾为数众多的短作业,应采用短作业优先的调度算法;又如在分时系统中,为了保证系统具有合理的响应时间,应采用轮转法进行调度。目前存在的多种调度算法中,有的算法适用于作业调度,有的算法适用于进程调度;但也有些调度算法既可用于作业调度,也可用于进程调度。2100433B

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