摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文研究的内容 | 第12-13页 |
第2章 小水电集中地区分布式电源及互补特性 | 第13-22页 |
2.1 主动式配电网及其特性 | 第13-16页 |
2.1.1 主动配电网的定义 | 第13-14页 |
2.1.2 主动配电网能量管理技术 | 第14-15页 |
2.1.3 小水电集中地区形成主动配电网的条件和优势 | 第15-16页 |
2.2 小水电发电机数学模型 | 第16-17页 |
2.2.1 分类 | 第16页 |
2.2.2 小水电的输出特性 | 第16-17页 |
2.3 风力发电机数学模型 | 第17-18页 |
2.4 钠硫电池数学模型 | 第18-19页 |
2.5 风-水互补特性 | 第19-21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 主动配电网的电压控制 | 第22-34页 |
3.1 分布式电源调压 | 第22-28页 |
3.1.1 电压灵敏度矩阵分析 | 第22-27页 |
3.1.2 基于小水电及储能的电压控制原理 | 第27-28页 |
3.2 综合调压仿真分析 | 第28-33页 |
3.2.1 仿真模型 | 第28-31页 |
3.2.2 仿真结果分析 | 第31-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 主动配电网经济优化调度策略 | 第34-39页 |
4.1 主动配电网经济性分析 | 第34页 |
4.2 考虑小水电季节性和分时电价的调度策略研究 | 第34-36页 |
4.2.1 调度原则 | 第34-35页 |
4.2.2 调度策略 | 第35-36页 |
4.3 主动配电网综合效益分析 | 第36-38页 |
4.3.1 电网效益 | 第37页 |
4.3.2 环境效益 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 主动配电网综合能量管理模型 | 第39-54页 |
5.1 基本模型构建 | 第39-50页 |
5.1.1 能量管理指标分析 | 第39-44页 |
5.1.2 综合目标函数建立 | 第44-45页 |
5.1.3 约束条件 | 第45-47页 |
5.1.4 基于AHP层次分析法的指标权重确定 | 第47-49页 |
5.1.5 差分进化算法 | 第49-50页 |
5.2 能量管理动态调度 | 第50-51页 |
5.3 能量管理实现模块及信息交互 | 第51-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第6章 算例分析 | 第54-64页 |
6.1 算例模型 | 第54-57页 |
6.2 仿真分析 | 第57-62页 |
6.2.1 丰水期优化结果 | 第57-58页 |
6.2.2 枯水期优化结果 | 第58-60页 |
6.2.3 配电网综合效益分析 | 第60-62页 |
6.3 本章小结 | 第62-64页 |
第7章 总结与展望 | 第64-66页 |
7.1 总结 | 第64页 |
7.2 展望 | 第64-66页 |
附录 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74页 |