含微电网电力系统黑启动策略研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 本课题研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 黑启动概述 | 第13-16页 |
1.2.1 黑启动的概念 | 第13-14页 |
1.2.2 黑启动关键问题 | 第14-15页 |
1.2.3 黑启动过程 | 第15-16页 |
1.3 黑启动研究现状 | 第16-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-21页 |
第二章 含微电网系统黑启动技术分析 | 第21-39页 |
2.1 黑启动电源基本要求 | 第21-22页 |
2.2 微电网储能特性 | 第22-27页 |
2.3 机组启动特性 | 第27-28页 |
2.4 自励磁现象与线路空载过电压 | 第28-33页 |
2.4.1 自励磁现象 | 第28-30页 |
2.4.2 线路工频过电压 | 第30-31页 |
2.4.3 线路操作过电压 | 第31-33页 |
2.5 大停电后微电网动作策略分析 | 第33-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-39页 |
第三章 黑启动分区与区内启动顺序 | 第39-55页 |
3.1 最小路集 | 第39-41页 |
3.2 机组分区与机组启动顺序 | 第41-44页 |
3.2.1 机组分区 | 第41-43页 |
3.2.2 机组启动特性与权重系数 | 第43-44页 |
3.3 基本约束条件 | 第44-47页 |
3.3.1 时间约束 | 第44-45页 |
3.3.2 功率约束 | 第45-46页 |
3.3.3 能量约束 | 第46页 |
3.3.4 基本潮流约束 | 第46-47页 |
3.4 全局优化 | 第47-54页 |
3.4.1 全局优化目标 | 第47-48页 |
3.4.2 全局优化算法介绍与选择 | 第48-50页 |
3.4.3 全局优化的实现 | 第50-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 子网并列与负荷恢复 | 第55-65页 |
4.1 子网并列运行 | 第55-58页 |
4.1.1 子网并列运行基本要求 | 第55-56页 |
4.1.2 子网并列运行技术框架 | 第56-58页 |
4.2 负荷恢复模型 | 第58-61页 |
4.2.1 负荷分类 | 第59-60页 |
4.2.2 负荷恢复数学模型 | 第60页 |
4.2.3 负荷恢复约束条件 | 第60-61页 |
4.3 负荷恢复问题求解 | 第61-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 算例分析 | 第65-73页 |
5.1 分区算例与分析 | 第65-71页 |
5.1.1 分区算例系统介绍 | 第65页 |
5.1.2 微电网分布及其基本状态 | 第65-66页 |
5.1.3 分区结果与机组启动顺序 | 第66-71页 |
5.2 负荷恢复算例与分析 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
6.1 全文总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
附录 | 第75-79页 |
(一) IEEE-118 节点系统预设数据 | 第75-78页 |
(二) IEEE-14 节点系统原始参数 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间取得的成果 | 第86页 |