直流配电网调度与控制策略的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.1.1 交流配电网面临的问题与挑战 | 第9-10页 |
1.1.2 直流配电网的优势 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状与趋势 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外研究发展成果 | 第11-12页 |
1.2.2 直流配电网优化调度研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 直流配电网运行控制研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要工作 | 第14-15页 |
第二章 直流配电网与分布式发电 | 第15-31页 |
2.1 直流配电网的组网方式 | 第15-19页 |
2.1.1 直流配电网的拓扑结构 | 第15-18页 |
2.1.2 直流配电网的电压等级 | 第18-19页 |
2.2 直流配电网中的电力变换装置 | 第19-23页 |
2.2.1 AC/DC换流器 | 第19-20页 |
2.2.2 DC/DC换流器 | 第20-21页 |
2.2.3 直流变压器 | 第21-23页 |
2.3 分布式发电与储能装置 | 第23-28页 |
2.3.1 光伏发电 | 第23-24页 |
2.3.2 风力发电 | 第24-26页 |
2.3.3 燃料电池发电 | 第26页 |
2.3.4 微型燃气轮机发电 | 第26-27页 |
2.3.5 蓄电池 | 第27-28页 |
2.4 直流配电网的运行特点 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 直流配电网的优化调度策略 | 第31-44页 |
3.1 直流配电网的能量管理系统 | 第31-34页 |
3.1.1 直流配电网能量管理系统的工作原理 | 第31-32页 |
3.1.2 各并网单元的管理方式 | 第32页 |
3.1.3 短期功率预测系统 | 第32-34页 |
3.2 基于短期功率预测的多时段实时优化调度策略 | 第34-36页 |
3.3 直流配电网优化调度数学模型 | 第36-39页 |
3.3.1 目标函数 | 第36-38页 |
3.3.2 约束条件 | 第38-39页 |
3.4 基于满意度函数和评价函数的多目标转化方法 | 第39-40页 |
3.5 基本粒子群优化算法 | 第40-43页 |
3.5.1 粒子群算法的数学模型 | 第40-41页 |
3.5.2 粒子群算法的实现步骤 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 直流配电网的控制策略 | 第44-58页 |
4.1 直流配电网的控制体系 | 第44-45页 |
4.2 系统调度级控制 | 第45-46页 |
4.3 直流母线电压级控制 | 第46-52页 |
4.3.1 直流配电网的运行模式 | 第46-47页 |
4.3.2 定电压控制与电压下垂控制 | 第47-49页 |
4.3.3 基于直流母线电压变化量的分层控制方法 | 第49-52页 |
4.4 本地换流器级控制 | 第52-57页 |
4.4.1 AC/DC换流器各运行模式控制 | 第52-55页 |
4.4.2 DC/DC换流器各运行模式控制 | 第55-56页 |
4.4.3 减负荷控制 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 算例分析与系统仿真 | 第58-72页 |
5.1 直流配电网优化调度算例分析 | 第58-63页 |
5.1.1 算例系统及参数 | 第58-61页 |
5.1.2 算例结果分析 | 第61-63页 |
5.2 直流配电网控制策略的仿真 | 第63-71页 |
5.2.1 直流配电网仿真模型与系统参数 | 第63-65页 |
5.2.2 正常并网模式的仿真 | 第65页 |
5.2.3 限功率并网模式的仿真 | 第65-68页 |
5.2.4 离网模式电压正常状态的仿真 | 第68-69页 |
5.2.5 离网模式电压超限状态的仿真 | 第69-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |