计及储能和用户侧响应的微网经济运行优化
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 绪言 | 第11-19页 |
1.1 分布式发电 | 第11-13页 |
1.2 微电网技术 | 第13-14页 |
1.3 微网研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 微网系统结构 | 第14-15页 |
1.3.2 微网能量管理 | 第15-17页 |
1.4 本文研究内容 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-19页 |
第二章 微网系统建模与求解 | 第19-30页 |
2.1 微网运行环境 | 第19-22页 |
2.1.1 自然环境模型 | 第19-21页 |
2.1.2 电力市场模型 | 第21-22页 |
2.1.3 负荷需求模型 | 第22页 |
2.2 分布式发电单元 | 第22-26页 |
2.2.1 风力发电技术 | 第22-24页 |
2.2.2 光伏发电技术 | 第24页 |
2.2.3 燃料电池技术 | 第24-26页 |
2.2.4 微型燃气轮机 | 第26页 |
2.3 系统模型求解方法 | 第26-29页 |
2.3.1 GAMS 系统简介 | 第27页 |
2.3.2 GAMS 系统特征 | 第27-28页 |
2.3.3 GAMS 程序组成 | 第28页 |
2.3.4 GAMS/CPLEX 求解器 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 计及储能微网系统经济运行优化 | 第30-48页 |
3.1 计及储能系统的必要性 | 第30页 |
3.2 各类储能技术的比较 | 第30-32页 |
3.3 微网系统运行策略 | 第32-33页 |
3.4 微网系统的数学模型 | 第33-38页 |
3.4.1 模型的参量和变量 | 第33-34页 |
3.4.2 混合整数规划模型 | 第34-38页 |
3.5 算例分析 | 第38-47页 |
3.5.1 算例系统 | 第38-39页 |
3.5.2 结果分析 | 第39-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 计及 DR 的微网经济运行优化 | 第48-69页 |
4.1 计及 DR 的必要性 | 第48页 |
4.2 负荷模型分析 | 第48-54页 |
4.2.1 负荷种类的划分 | 第49页 |
4.2.2 用电量和温度的关系 | 第49-50页 |
4.2.3 居民负荷结构组成 | 第50-54页 |
4.3 微网系统的数学模型 | 第54-60页 |
4.3.1 模型的参数和变量 | 第54-56页 |
4.3.2 混合整数规划模型 | 第56-60页 |
4.4 算例分析 | 第60-66页 |
4.4.1 算例系统 | 第60页 |
4.4.2 结果分析 | 第60-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-69页 |
第五章 计及储能和 DR 的经济运行分析 | 第69-80页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 数学建模 | 第69-74页 |
5.2.1 模型参量和变量 | 第69-71页 |
5.2.2 混合整数规划模型 | 第71-74页 |
5.3 算例分析 | 第74-79页 |
5.3.1 算例系统 | 第74页 |
5.3.2 结果分析 | 第74-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-83页 |
6.1 总结 | 第80-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附件 | 第90页 |