摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题的背景及其意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外光伏电源发展研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 我国光伏电源的发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国外光伏电源的发展现状 | 第12-13页 |
1.2.3 光伏电源对配电网的影响国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-16页 |
第2章 分布式光伏电源模型 | 第16-25页 |
2.1 光伏发电的原理及数学模型 | 第16-20页 |
2.1.1 光伏发电的原理 | 第16-17页 |
2.1.2 光伏电池的等值电路 | 第17-18页 |
2.1.3 光伏电池的输出特性 | 第18-20页 |
2.2 分布式电源结构模型 | 第20-23页 |
2.3 含分布式光伏电源的配网模型 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 短路故障下光伏电源的输出特性研究 | 第25-40页 |
3.1 短路故障期间不同结构光伏电源的输出电流研究 | 第25-29页 |
3.1.1 三相短路故障研究 | 第25-27页 |
3.1.2 a-b两相短路故障研究 | 第27-29页 |
3.2 短路故障时光伏电源的输出特性研究 | 第29-39页 |
3.2.1 短路故障期间光伏面板输出特性 | 第29-33页 |
3.2.2 短路故障期间的Boost电路放大倍数 | 第33-34页 |
3.2.3 短路故障期间直流并联电容的电压特性 | 第34-35页 |
3.2.4 短路故障期间光伏电源的输出电流 | 第35-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 光伏电源对配电网络短路电流的影响分析 | 第40-57页 |
4.1 配电网络中有无光伏电源对短路电流的影响 | 第40-43页 |
4.1.1 三相短路故障仿真 | 第40页 |
4.1.2 不对称a-b两相短路故障仿真 | 第40-43页 |
4.2 光伏电源所用模型对其短路故障期间输出电流的影响 | 第43-46页 |
4.2.1 三相短路故障仿真 | 第43-45页 |
4.2.2 不对称a-b两相短路故障仿真 | 第45-46页 |
4.3 光伏电源逆变器出口处并联电容的影响 | 第46-49页 |
4.3.1 三相短路故障仿真 | 第46-47页 |
4.3.2 a-b两相短路故障仿真 | 第47-49页 |
4.4 短路故障位置对光伏电源输出电流的影响 | 第49-53页 |
4.4.1 三相短路故障仿真 | 第49-51页 |
4.4.2 a-b两相短路故障仿真 | 第51-53页 |
4.5 现场应用 | 第53-56页 |
4.5.1 应用项目(1) | 第53-54页 |
4.5.2 应用项目(2) | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 结论与展望 | 第57-58页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简介 | 第63页 |