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含有分布式电源的配电网调压方案研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第14-19页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
    1.2 有源配电网调压方案的研究现状第15-17页
        1.2.1 分布式电源不参与的调压方法第15-16页
        1.2.2 分布式电源参与的调压方法第16-17页
    1.3 论文的主要工作第17-19页
第2章 分布式电源的无功调节能力第19-26页
    2.1 太阳能光伏发电第19-20页
    2.2 微型燃气轮机第20-22页
    2.3 风力发电第22-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第3章 DG对有源配电网电压的影响第26-40页
    3.1 潮流计算中DG的节点处理方法第26-29页
    3.2 含DG的有源配电网潮流计算方法第29-31页
    3.3 潮流计算分析DG接入配电网对电压产生的影响第31-38页
        3.3.1 仿真模型第32页
        3.3.2 系统电压受DG接入容量影响的分析第32-34页
        3.3.3 系统电压受DG接入位置影响的分析第34-36页
        3.3.4 系统电压受DG功率因数影响的分析第36-37页
        3.3.5 系统电压受不同类型DG影响的分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 基于OLTC和D-STATCOM协调配合的有源配电网调压方案第40-53页
    4.1 配电网调压措施第40-47页
        4.1.1 发电机调压第40页
        4.1.2 改变变压器变比调压第40-42页
        4.1.3 采用无功补偿装置调压第42-47页
    4.2 OLTC与D-STATCOM配合调压的理论分析第47-49页
        4.2.1 理论提出的依据第47页
        4.2.2 OLTC与D-STATCOM配合调压策略第47-49页
    4.3 OLTC与D-STATCOM配合调压的仿真分析第49-52页
        4.3.1 仿真模型第49页
        4.3.2 调压方案比较第49-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 考虑DG接入位置的基于分区协调控制的有源配电网调压方法第53-75页
    5.1 DG最佳接入位置第53-55页
        5.1.1 位置指数第53-55页
        5.1.2 系统各节点戴维宁等效电路第55页
    5.2 基于分区协调控制的电压调整策略第55-59页
        5.2.1 多DG间的调压域划分第55-57页
        5.2.2 计及OLTC的调压域划分第57-58页
        5.2.3 协调顺序调压策略第58-59页
    5.3 仿真分析第59-73页
        5.3.1 仿真模型第59页
        5.3.2 确定DG接入位置和接入个数第59-63页
        5.3.3 验证DG接入位置的正确性第63-65页
        5.3.4 划分电压调节域第65-69页
        5.3.5 验证基于区域划分的协调顺序调压策略的正确性第69-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第6章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
附录:IEEE 33节点配电系统参数第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第83-84页
附件第84页

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