基于双向层级的含分布式电源配电系统可靠性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 可靠性评估理论基础 | 第12-17页 |
1.2.1 可靠性评估指标体系 | 第12-14页 |
1.2.2 可靠性评估方法 | 第14-17页 |
1.3 国内外发展现状 | 第17-20页 |
1.3.1 配电系统可靠性发展现状 | 第17-18页 |
1.3.2 含分布式电源的配电系统可靠性评估现状 | 第18-19页 |
1.3.3 需求响应及其研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 基于双向层级的配电系统可靠性评估方法 | 第22-40页 |
2.1 元件块形成过程 | 第22-26页 |
2.1.1 配电系统结构 | 第22-23页 |
2.1.2 广度优先遍历搜索 | 第23-25页 |
2.1.3 元件块等效可靠性参数 | 第25-26页 |
2.2 可靠性参数的双向传递 | 第26-30页 |
2.2.1 元件等级和元件层级的概念 | 第26-27页 |
2.2.2 顺向可靠性计算过程 | 第27-29页 |
2.2.3 逆向可靠性计算过程 | 第29-30页 |
2.3 计及开关故障的可靠性计算过程 | 第30-32页 |
2.4 基于双向层级的配电可靠性评估算法的实现 | 第32-33页 |
2.5 算例分析 | 第33-39页 |
2.5.1 算例1 | 第33-36页 |
2.5.2 算例2 | 第36-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 考虑参数不确定的配电系统可靠性分析 | 第40-52页 |
3.1 盲数理论 | 第40-43页 |
3.1.1 盲数的定义 | 第40-41页 |
3.1.2 盲数的运算规则 | 第41-42页 |
3.1.3 盲数均值与降阶 | 第42-43页 |
3.2 多场景技术 | 第43-45页 |
3.2.1 场景生成方法 | 第44页 |
3.2.2 场景削减方法 | 第44-45页 |
3.3 考虑参数不确定的配电系统可靠性评估 | 第45-47页 |
3.3.1 元件运行状态模型 | 第45-47页 |
3.3.2 评估流程 | 第47页 |
3.4 算例分析 | 第47-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 含分布式电源的配电系统可靠性评估 | 第52-68页 |
4.1 分布式电源出力模型 | 第52-54页 |
4.1.1 风电出力模型 | 第52-53页 |
4.1.2 光伏出力模型 | 第53-54页 |
4.2 相关性样本的生成方法 | 第54-56页 |
4.2.1 相关系数 | 第54-55页 |
4.2.2 样本抽样过程 | 第55-56页 |
4.3 含分布式电源的配电网孤岛研究 | 第56-59页 |
4.3.1 孤岛运行方式 | 第56-57页 |
4.3.2 孤岛运行对配电系统可靠性指标的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 孤岛内的负荷削减策略 | 第58-59页 |
4.4 算例分析 | 第59-67页 |
4.4.1 DG接入容量对可靠性的影响 | 第61-63页 |
4.4.2 DG接入位置对可靠性的影响 | 第63-64页 |
4.4.3 相关性强度对可靠性的影响 | 第64-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 需求响应对含DG配电系统可靠性的影响 | 第68-81页 |
5.1 需求响应 | 第68-69页 |
5.1.1 基于价格的需求响应 | 第68-69页 |
5.1.2 基于激励的需求响应 | 第69页 |
5.2 用户响应模型 | 第69-73页 |
5.2.1 峰谷时段划分 | 第70-71页 |
5.2.2 电力价格弹性系数 | 第71-72页 |
5.2.3 需求响应效果测算模型 | 第72-73页 |
5.3 负荷聚类 | 第73-75页 |
5.3.1 聚类分析的概念 | 第73页 |
5.3.2 聚类分析算法 | 第73-75页 |
5.4 算例分析 | 第75-80页 |
5.4.1 算例参数与评估流程 | 第75-78页 |
5.4.2 仿真结果分析 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |