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高比例风能和太阳能发电开发模式评估与优化

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 课题背景第10-16页
        1.1.1 我国未来的发电蓝图第10-13页
        1.1.2 我国风能和太阳能资源与电力需求呈逆向分布第13-14页
        1.1.3 我国风能和太阳能发电现状第14-15页
        1.1.4 高可靠性的供电需求第15-16页
        1.1.5 离网光储系统的前景第16页
    1.2 可再生能源发电渗透率和发电成本的研究现状第16-24页
        1.2.1 可再生能源发电最大渗透率的研究现状第16-21页
        1.2.2 可再生能源发电的经济性第21页
        1.2.3 我国可再生能源发电的特殊性第21-24页
    1.3 可靠性价值评估的研究现状第24-27页
        1.3.1 供电可靠性的指标体系第24页
        1.3.2 可靠性价值的评估方法第24-27页
    1.4 离网系统规划研究现状第27页
    1.5 本文的主要工作与结构第27-30页
第2章 风能和太阳能发电开发模式的定性分析第30-46页
    2.1 引言第30页
    2.2 两种开发模式之争的本质第30-33页
        2.2.1 对我国风能和太阳能发电潜力的评估第30-32页
        2.2.2 两种开发模式之争的本质第32-33页
    2.3 互联电力系统的核心理念第33-35页
    2.4 大规模远距离输送模式的要点第35-40页
        2.4.1 UHVDC系统第35-39页
        2.4.2 送端系统第39页
        2.4.3 受端系统第39-40页
    2.5 对两种开发模式的定性分析第40-45页
        2.5.1 可再生能源电量比例第40-41页
        2.5.2 系统运行角度第41-42页
        2.5.3 可用调节容量第42-45页
    2.6 本章小结第45-46页
第3章 两种开发模式的最大可再生能源电量渗透率评估第46-62页
    3.1 引言第46页
    3.2 电力系统机组组合问题第46-49页
    3.3 最大可再生能源电量渗透率的评估模型及求解方法第49-55页
        3.3.1 弃风弃光率约束第49页
        3.3.2 仅采用就地消纳模式的数学模型第49-50页
        3.3.3 仅采用大规模远距离输送模式的数学模型第50-53页
        3.3.4 同时采用两种开发模式的最大可再生能源电量渗透率第53-54页
        3.3.5 求解机组组合的两阶段策略第54-55页
    3.4 数值仿真第55-60页
        3.4.1 仅采用就地消纳模式第56-57页
        3.4.2 采用大规模远距离输送模式第57-58页
        3.4.3 最大电量渗透率的对比第58-59页
        3.4.4 通过改善措施提高最大可再生能源电量渗透率第59-60页
    3.5 小结第60-62页
第4章 两种开发模式风能和太阳能发电的全社会成本评估第62-80页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 针对全社会成本的几个假设条件第63-65页
    4.3 全社会成本的构成及评估方法第65-71页
        4.3.1 系统投资成本第65-67页
        4.3.2 燃料成本第67页
        4.3.3 环境成本第67-68页
        4.3.4 辅助服务成本第68-69页
        4.3.5 可靠性成本成本第69-70页
        4.3.6 网损成本第70-71页
    4.4 大规模远距离输送模式送端系统打捆方案的优化第71-74页
    4.5 全社会成本评估第74-78页
        4.5.1 大规模远距离输送模式的全社会成本第74-75页
        4.5.2 就地消纳模式的全社会成本第75-76页
        4.5.3 全社会成本对比结果第76页
        4.5.4 全社会成本的变化趋势第76-78页
    4.6 小结第78-80页
第5章 用户停电损失计算方法第80-94页
    5.1 引言第80页
    5.2 LBNL的成果简介第80-82页
    5.3 电力用户在具体条件下的CIC第82-89页
        5.3.1 电力用户在具体条件下的CIC的计算方法第82-88页
        5.3.2 CIC的修正方法和调整方法第88-89页
    5.4 算例分析第89-92页
        5.4.1 精度验证第90-92页
        5.4.2 计算COC第92页
    5.5 小结第92-94页
第6章 离网光储系统优化规划第94-106页
    6.1 引言第94页
    6.2 离网光储系统第94-95页
    6.3 具有时间前瞻性的控制策略第95-101页
        6.3.1 负荷的优先级第95-96页
        6.3.2 供电策略第96-97页
        6.3.3 供电算法第97-100页
        6.3.4 最优方案求解方法第100-101页
    6.4 算例分析第101-105页
    6.5 小结第105-106页
第7章 结论与展望第106-108页
    7.1 本文结论第106-107页
    7.2 本文后续工作第107-108页
参考文献第108-122页
附录第122-136页
发表论文和科研情况第136-138页
致谢第138-139页

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