考虑需求响应的风电功率平滑方法和含分布式电源配电网综合评估
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第16-18页 |
1.2 需求侧响应研究发展现状 | 第18-19页 |
1.3 配电网综合评估研究发展现状 | 第19-20页 |
1.4 本文的研究工作 | 第20-22页 |
第二章 考虑需求侧响应的分布式电源功率平滑方法 | 第22-34页 |
2.1 概述 | 第22页 |
2.2 需求侧资源模型 | 第22-25页 |
2.2.1 风电功率波动平抑系统 | 第22-23页 |
2.2.2 分时电价的模型 | 第23页 |
2.2.3 多时间尺度可平移负荷模型 | 第23-24页 |
2.2.4 储能充放电模型 | 第24-25页 |
2.3 源-荷-储分层优化模型 | 第25-29页 |
2.3.1 分层优化调度策略 | 第25-26页 |
2.3.2 可平移负荷优化目标函数 | 第26页 |
2.3.3 约束条件 | 第26-27页 |
2.3.4 基于粒子群算法的优化运算 | 第27-29页 |
2.4 算例分析 | 第29-33页 |
2.4.1 仿真算例 | 第29-30页 |
2.4.2 负荷优化分析 | 第30-31页 |
2.4.3 储能系统优化分析 | 第31-32页 |
2.4.4 优化前后不同指标对比分析 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 含分布式电源配电网综合评估系统功能研究 | 第34-50页 |
3.1 概述 | 第34页 |
3.2 分布式电源模型 | 第34-37页 |
3.2.1 光伏发电概率分布模型 | 第34-35页 |
3.2.2 风力发电概率分布模型 | 第35-36页 |
3.2.3 负荷概率分布模型 | 第36-37页 |
3.2.4 储能数学模型 | 第37页 |
3.3 分布式电源接入对配电网影响 | 第37-41页 |
3.3.1 经济性影响 | 第37-38页 |
3.3.2 可靠性影响 | 第38-39页 |
3.3.3 电压质量影响 | 第39-40页 |
3.3.4 综合评估指标体系 | 第40-41页 |
3.4 综合评估系统功能研究 | 第41-49页 |
3.4.1 综合评估系统功能架构 | 第41-42页 |
3.4.2 随机潮流算法模块研究 | 第42-43页 |
3.4.3 随机生产模拟算法模块研究 | 第43-45页 |
3.4.4 可靠性算法模块研究 | 第45-47页 |
3.4.5 综合评估算法模块研究 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 含分布式电源配电网综合评估系统开发 | 第50-66页 |
4.1 概述 | 第50页 |
4.2 综合评估系统设计 | 第50-55页 |
4.2.1 综合评估系统设计要求 | 第50-51页 |
4.2.2 综合评估系统结构设计 | 第51-53页 |
4.2.3 综合评估操作界面设计 | 第53-55页 |
4.4 综合评估系统主要功能展示 | 第55-61页 |
4.4.1 网架结构搭建功能 | 第55页 |
4.4.2 优化配置分析功能 | 第55-58页 |
4.4.3 综合评估分析功能 | 第58页 |
4.4.4 方案指标分析功能 | 第58-59页 |
4.4.5 综合评估报表功能 | 第59-61页 |
4.5 案例介绍 | 第61-65页 |
4.5.1 算例介绍 | 第61-63页 |
4.5.2 分布式电源容量优化配置 | 第63-64页 |
4.5.3 分布式电源规划方案综合评估 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 本文结论 | 第66-67页 |
5.2 未来展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第73页 |