摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第13-14页 |
1.2 发展及研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 国外发展及研究现状 | 第14页 |
1.2.2 国内发展及研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文主要工作 | 第15-17页 |
第二章 居民分布式能源接入技术 | 第17-30页 |
2.1 分布式能源 | 第17-20页 |
2.1.1 分布式能源概述 | 第17-18页 |
2.1.2 分布式能源的分类 | 第18页 |
2.1.3 分布式能源的应用 | 第18-20页 |
2.2 分布式太阳能光伏发电 | 第20-24页 |
2.2.1 光伏发电原理 | 第20-21页 |
2.2.2 光伏发电的特点 | 第21-22页 |
2.2.3 并网光伏发电 | 第22页 |
2.2.4 光伏发电的输出特性 | 第22-24页 |
2.3 风力发电 | 第24-29页 |
2.3.1 风力发电的原理 | 第24-25页 |
2.3.2 风能的优越性及波动性 | 第25-26页 |
2.3.3 并网风电的特点 | 第26-27页 |
2.3.4 风电功率 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 居民分布式能源并网对电力系统的影响 | 第30-60页 |
3.1 居民分布式能源并网对电网谐波的影响 | 第30-41页 |
3.1.1 谐波分析概述及其允许值 | 第30-33页 |
3.1.2 分布式能源并网对谐波影响的案例分析 | 第33-40页 |
3.1.3 治理谐波的措施 | 第40-41页 |
3.2 居民分布式能源并网对系统继电保护的影响 | 第41-48页 |
3.2.1 继电保护概述 | 第41-43页 |
3.2.2 分布式能源并网对系统保护的影响分析 | 第43-47页 |
3.2.3 自动重合闸 | 第47-48页 |
3.3 孤岛效应 | 第48-53页 |
3.3.1 孤岛效应及其危害 | 第48-49页 |
3.3.2 孤岛效应分析 | 第49-51页 |
3.3.3 孤岛效应的检测方法 | 第51-53页 |
3.4 分布式能源并网对节能减排的影响 | 第53-59页 |
3.4.1 减排量模型 | 第53-54页 |
3.4.2 环境效益评估模型 | 第54-55页 |
3.4.3 分布式能源接入电网对节能减排的影响案例分析 | 第55-57页 |
3.4.4 减排量及环境效益预测 | 第57-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 分布式能源并网的技术要求及计量方式 | 第60-69页 |
4.1 分布式能源并网的技术要求 | 第60-64页 |
4.1.1 分布式能源并网的技术要求 | 第60-61页 |
4.1.2 国家电网相关标准 | 第61页 |
4.1.3 上海相关标准 | 第61-62页 |
4.1.4 光伏发电并网的技术要求 | 第62-64页 |
4.2 分布式能源并网的计量 | 第64-67页 |
4.2.1 电能计量 | 第64-66页 |
4.2.2 分布式能源计量的特点 | 第66页 |
4.2.3 含分布式能源系统的电能计量方式 | 第66-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第76-77页 |
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第77页 |