出版時間:2012-12 出版社:浙江大學出版社 作者:丘文千 頁數(shù):323 字數(shù):388000
內(nèi)容概要
《電力系統(tǒng)優(yōu)化規(guī)劃模型與方法》編著者丘文千。
本書主要根據(jù)作者多年來發(fā)表的一些研究心得編撰而成,是作者長期在電力規(guī)劃、設計、管理等部門工作和科研實踐的總結。近幾年,本人經(jīng)常有機會參加一些高校研究生畢業(yè)論文評審和答辯,參加一些科研成果評審、驗收工作,其中會有相當數(shù)量涉及最優(yōu)化方法在電力系統(tǒng)應用的課題研究;但另一方面,這些研究以理論學術研究居多.實際工程應用較少。作者認為有幾個方面的原因:1)電力系統(tǒng)規(guī)模龐大、技術復雜,在優(yōu)化模型上,不僅要考慮各種技術問題,還要考慮投入與產(chǎn)出(投資、效益)、管理等各方面的問題;2)優(yōu)化模型或方法不全面、不完善、不合理,因而導致實用性較差;3)研究人員工程經(jīng)驗不夠或是對優(yōu)化方法的掌握不充分;4)機制體制方面的原因,如優(yōu)化產(chǎn)生的效益通常轉化為社會效益.如表現(xiàn)為供電成本的下降,但由于電力工業(yè)的體制性質及其管理方式,并不一定能給投入者帶來直接的利益,因而會影響對投入的驅動力。因此。需要培養(yǎng)更多的人才,更多掌握優(yōu)化方法和應用的人才,同時也期望通過電力體制改革的深化.創(chuàng)造更加良好的應用環(huán)境。
書籍目錄
第1章 基于廣義逆與函數(shù)變換的優(yōu)化方法
1.1概 述
1.2廣義逆理論與方法基礎
1.3函數(shù)變換方法
1.4基于廣義逆的牛頓拉夫遜法
1.5無約束優(yōu)化
1.6有約束優(yōu)化
1.7優(yōu)化解的最優(yōu)性判別方法
1.8小 結
第2章 約束潮流算法
2.1 概 述
2.2電力系統(tǒng)潮流計算
2.3具有變量范圍約束的潮流算法
2.4對算法的討論一
2.5變量的函數(shù)約束一
2.6稀疏矩陣技術的應用
2.7算例與分析
2.8小 結
第3章 最優(yōu)潮流算法
3.1概 述
3.2非線性規(guī)劃與內(nèi)點法
3.3現(xiàn)代優(yōu)化方法的應片
3.4廣義逆與變換的方法
3.5 以發(fā)電費用最小為目標的最優(yōu)潮流
3.6 以有功網(wǎng)損最小為目標的無功優(yōu)化
3.7小 結
第4章 供電能力評價
4.1概 述
4.2考慮直流潮流約束的評價模型
4.3考慮交流潮流約束的評價模型
4.4小 結
第5章 考慮發(fā)電機組計劃停運的隨機生產(chǎn)模擬方法
5.1概 述
5.2考慮發(fā)電機組計劃停運的卷積遞推法
5.3考慮發(fā)電機組計劃停運的等效電量函數(shù)法
5.4分時段方法
5.5小 結
第6章 最小電量損失法發(fā)電機組檢修計劃
6.1概 述
6.2發(fā)電機組檢修計劃優(yōu)化算法
6.3最小電量損失法檢修計劃
6.4算例與分析
6.5小 結
第7章 時點連續(xù)潮流計算
7.1概 述
7.2負荷曲線及其調(diào)整
7.3發(fā)電m力安排
7.4檢修計劃安排
7.5算例與分析
7.6小 結
第8章 抽水蓄能電站的日調(diào)節(jié)和周調(diào)節(jié)方式運行優(yōu)化
8.1 概 述
8.2幾調(diào)節(jié)方式運行優(yōu)化
8.3周調(diào)節(jié)方式運行優(yōu)化
8.4算例與分析
8.5小 結
第9章 抽水蓄能電站運行優(yōu)化的動態(tài)規(guī)劃模型
9.1 概 述
9.2多日或多周的運行優(yōu)化
9.3算例與分析
9.4小 結
第10章 抽水蓄能電站的概率模擬與運行優(yōu)化
lO.1概 述
lo.2抽水時段的概率模擬
lO.3發(fā)電時段的概率模擬
10.4單個抽水一發(fā)電循環(huán)的運行優(yōu)化
10.5 多個抽水 發(fā)電循環(huán)的運行優(yōu)化
10.6小 結
第ll章 多目標規(guī)劃及其應用
11.1概 述
11.2多目標規(guī)劃
11.3在無功優(yōu)化的應用
11.4小 結
第12章 概率最優(yōu)潮流及其應用
12 l概 述
12.2概率潮流方法
12.3點估計法
12 4在無功優(yōu)化配置的應用
12.5算例與分析
12.6小 結
第13章 基于點估計法的電力系統(tǒng)可靠性評估方法
13.1概 述
13.2電力系統(tǒng)可靠性評估模型
13.3基于點估計法的可靠性評估方法
13.4方法的誤差分析
13.5算例與分析
13.6小 結
第14章 混合優(yōu)化方法及其在離散優(yōu)化問題的應用
1 4.1 概 述
1 4.2基于遺傳算法的混合優(yōu)化方法
14.3 含有離散變量的無功優(yōu)化問題
14.4小 結
第15章 多階段電網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃
15.1 概
述
15.2系統(tǒng)可靠性約束
15.3多階段電網(wǎng)規(guī)劃模型
15.4混合優(yōu)化方法
15.5小 結
第16章 并聯(lián)電容器裝置參數(shù)優(yōu)化配置方法
16.1概 述
16.2并聯(lián)電容器裝置接入系統(tǒng)要求
16.3系統(tǒng)諧波響應特性
16.4考慮多組并聯(lián)電容器裝置同時投入
16.5考慮多組并聯(lián)電容器裝置投入組合
16.6廣義逆優(yōu)化方法的運用
16.7粒子群優(yōu)化算法的運用
16.8優(yōu)化解的最優(yōu)性判別
16.9算例與分析
16.10小 結
第17章 直流偏磁限流電阻優(yōu)化配置方法
17.1 概 述
17.2交流電網(wǎng)直流分布計算
17.3偏磁限流電阻優(yōu)化配置模型
17.4偏磁限流電阻接人個數(shù)最少的優(yōu)化配置模型
17.5廣義逆優(yōu)化方法的運用
17.6粒子群優(yōu)化算法的運用
17.7優(yōu)化解的最優(yōu)性判別
17.8算例與分析
17.9小 結
第18章 短路限流阻抗優(yōu)化配置方法
18.1概 述
18.2短路電流汁算模型
18.3求取短路限流阻抗及其取值范圍
18.4短路限流阻抗優(yōu)化配置模型
18.5限流阻抗接入個數(shù)最少的優(yōu)化配置模型
18.6廣義逆優(yōu)化方法的運用
18.7粒子群優(yōu)化算法的運用
18.8優(yōu)化解的最優(yōu)性判別
18.9算例與分析
18.10小 結
附錄
附錄A算 例
附錄B電力系統(tǒng)無功優(yōu)化程序及編制說明
附錄c并聯(lián)電容器裝置參數(shù)優(yōu)化配置程序及編制說明
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