分布式电源接入对配电网电压稳定性的影响研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 分布式电源的应用与发展 | 第13-17页 |
1.2.2 含分布式电源的配电网潮流计算 | 第17-18页 |
1.2.3 含分布式电源的配电网电压稳定性 | 第18-19页 |
1.3 研究思路与主要工作 | 第19-21页 |
2 含分布式电源的配电网潮流计算 | 第21-37页 |
2.1 含分布式电源的配电网各网络元件模型 | 第21-30页 |
2.1.1 分布式电源模型 | 第21-23页 |
2.1.2 配电线路模型 | 第23-25页 |
2.1.3 配电变压器模型 | 第25-28页 |
2.1.4 配电负荷模型 | 第28-30页 |
2.1.5 无功补偿装置模型 | 第30页 |
2.2 基于灵敏度矩阵的前推回代潮流算法 | 第30-35页 |
2.2.1 潮流计算中不同类型的节点的处理方法 | 第31-33页 |
2.2.2 潮流计算中环网的处理方法 | 第33-34页 |
2.2.3 前推回代潮流算法流程 | 第34-35页 |
2.3 小结 | 第35-37页 |
3 改进连续潮流算法 | 第37-43页 |
3.1 连续潮流算法回顾 | 第37-38页 |
3.2 改进连续潮流算法 | 第38-40页 |
3.2.1 改进连续潮流算法建模 | 第38-39页 |
3.2.2 预测环节和校正环节 | 第39-40页 |
3.3 改进连续潮流算法流程 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-43页 |
4 分布式电源接入对配电网电压稳定性的影响分析 | 第43-61页 |
4.1 静态电压稳定的机理分析 | 第43-45页 |
4.2 薄弱节点的判定 | 第45-48页 |
4.2.1 薄弱节点的判据 | 第45-46页 |
4.2.2 算例分析 | 第46-48页 |
4.3 分布式电源并网容量的影响 | 第48-52页 |
4.4 分布式电源并网位置的影响 | 第52-56页 |
4.5 分布式电源并网方式的影响 | 第56-59页 |
4.6 小结 | 第59-61页 |
5 考虑静态电压稳定性的分布式电源准入功率计算 | 第61-73页 |
5.1 分布式电源单点接入准入功率的计算 | 第61-67页 |
5.1.1 Ⅰ型分布式电源的准入功率计算 | 第61-63页 |
5.1.2 Ⅱ型分布式电源的准入功率计算 | 第63-64页 |
5.1.3 Ⅲ型分布式电源的准入功率计算 | 第64-66页 |
5.1.4 Ⅳ型分布式电源的准入功率计算 | 第66-67页 |
5.2 分布式电源多点接入准入功率的计算 | 第67-72页 |
5.2.1 分布式电源至少准入功率计算模型 | 第68-69页 |
5.2.2 算例分析 | 第69-72页 |
5.3 小结 | 第72-73页 |
6 结论 | 第73-77页 |
6.1 工作总结 | 第73-75页 |
6.2 未来工作展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-85页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-89页 |
学位论文数据集 | 第89页 |