分布式电源入网机制及微电网的稳定性研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 分布式发电概述及发展现状 | 第13-14页 |
1.3 分布式电源入网对现有电力系统的影响 | 第14-15页 |
1.4 微电网的基本原理 | 第15-19页 |
1.4.1 微电网的基本概念 | 第15-16页 |
1.4.2 微电网的基本结构 | 第16-19页 |
1.5 微电网的国内外研究现状及前景 | 第19-22页 |
1.5.1 微电网在国外的研究现状 | 第19-21页 |
1.5.2 微电网在我国的研究现状 | 第21-22页 |
1.5.3 微电网的发展前景 | 第22页 |
1.6 本文的主要工作 | 第22-24页 |
第二章 分布式电源模型及其入网机制 | 第24-48页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 风力发电 | 第24-32页 |
2.2.1 风力发电机的模型 | 第25-28页 |
2.2.2 风力发电机的控制系统 | 第28-30页 |
2.2.3 风力发电系统的入网机制 | 第30-32页 |
2.3 光伏发电 | 第32-38页 |
2.3.1 光伏电池的工作原理 | 第32-34页 |
2.3.2 光伏电池的模型 | 第34-36页 |
2.3.3 光伏发电系统的入网机制 | 第36-38页 |
2.4 燃料电池 | 第38-40页 |
2.4.1 燃料电池的基本原理 | 第38-39页 |
2.4.2 燃料电池的模型 | 第39页 |
2.4.3 燃料电池发电系统的入网机制 | 第39-40页 |
2.5 微型燃气轮机 | 第40-42页 |
2.5.1 微型燃气轮机的基本原理及模型 | 第40-41页 |
2.5.2 微型燃气轮机的入网机制 | 第41-42页 |
2.6 蓄电池 | 第42-44页 |
2.6.1 蓄电池在分布式发电系统中的作用 | 第42-43页 |
2.6.2 蓄电池的模型 | 第43-44页 |
2.7 IEEE分布式电源入网标准 | 第44-46页 |
2.7.1 电压异常范围和响应时间 | 第44-45页 |
2.7.2 频率异常范围和响应时间 | 第45页 |
2.7.3 并网电流谐波要求 | 第45-46页 |
2.7.4 并网电压谐波要求 | 第46页 |
2.7.5 并网同步要求 | 第46页 |
2.8 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 变流装置建模及其控制策略 | 第48-63页 |
3.1 变流装置在分布式发电系统中的作用 | 第48-49页 |
3.2 基于状态空间平均法的变流器建模 | 第49-58页 |
3.2.1 状态空间平均法 | 第49-50页 |
3.2.2 DC/DC变流器的状态空间平均模型 | 第50-51页 |
3.2.3 DC/AC逆变器的状态空间平均模型 | 第51-53页 |
3.2.4 AC/DC整流器的状态空间平均模型 | 第53-55页 |
3.2.5 Park坐标变换后的变流器模型 | 第55-56页 |
3.2.6 算例分析 | 第56-58页 |
3.3 变流装置的控制策略 | 第58-61页 |
3.3.1 DC/DC变流器的控制策略 | 第58-59页 |
3.3.2 AC/DC整流器的控制策略 | 第59-60页 |
3.3.3 DC/AC逆变器的控制策略 | 第60-61页 |
3.4 算例分析 | 第61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 微电网稳定性分析 | 第63-90页 |
4.1 微电网的稳定性问题 | 第63-64页 |
4.2 直流微电网的小扰动稳定性分析 | 第64-84页 |
4.2.1 小扰动特征分析法 | 第64-66页 |
4.2.2 直流微电网各动态单元的线性化方程 | 第66-80页 |
4.2.3 算例分析 | 第80-84页 |
4.3 直流微电网的暂态稳定分析 | 第84-89页 |
4.3.1 直流微电网的暂态稳定 | 第84-85页 |
4.3.2 算例分析 | 第85-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 结论与展望 | 第90-93页 |
5.1 本文的主要研究成果 | 第90-91页 |
5.2 未来研究展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-100页 |
附录一 参数表 | 第100-101页 |
附录二 公式推导 | 第101-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用论文与参与项目情况 | 第105-108页 |
附件 | 第108页 |