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微电网并网的电压稳定性分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题研究的背景与意义第8-10页
        1.1.1 课题研究的背景第8-9页
        1.1.2 课题研究的意义第9-10页
    1.2 微电网国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 国外发展现状第10-11页
        1.2.2 国内发展现状第11-12页
        1.2.3 微电网潮流计算的研究现状第12页
        1.2.4 微电网并网的电压稳定性研究现状第12-14页
    1.3 本文研究的主要内容第14-16页
2 微电网及电压稳定第16-24页
    2.1 微电网的构成第16-20页
        2.1.1 微电网的结构第16-17页
        2.1.2 微电网中分布式电源的种类第17-20页
    2.2 电压稳定的定义及分类第20-21页
    2.3 电压稳定的指标第21-22页
        2.3.1 常用的电压稳定指标第21-22页
        2.3.2 微电网并网电压稳定第22页
    2.4 本章小结第22-24页
3 微电网的潮流分析第24-38页
    3.1 微电源的建模第24-28页
        3.1.1 微型燃气轮机第24-25页
        3.1.2 燃料电池第25-26页
        3.1.3 太阳能光伏第26-27页
        3.1.4 风力发电机第27-28页
    3.2 微电源并网的接口模型第28-31页
        3.2.1 同步发电机接口的微电源稳态模型第28-29页
        3.2.2 异步发电机接口的微电源稳态模型第29-30页
        3.2.3 电力电子接口的微电源的稳态模型第30-31页
    3.3 微电网中不同节点类型在潮流计算中的算法处理第31-34页
        3.3.1 PQ节点第31页
        3.3.2 PV节点第31-32页
        3.3.3 PI节点第32-33页
        3.3.4 PQ(V)节点第33-34页
    3.4 传统的潮流计算方法第34页
    3.5 改进的前推回代法的潮流计算步骤第34-35页
    3.6 算例分析第35-37页
    3.7 本章小结第37-38页
4 微电网并网的静态电压稳定性分析方法第38-52页
    4.1 微电网静态电压稳定性分析的裕度指标第38-42页
        4.1.1 基于等效阻抗的电压稳定性指标第38-39页
        4.1.2 基于潮流可行域的电压稳定指标第39-41页
        4.1.3 基于支路电流迭代公式的电压稳定性指标第41-42页
    4.2 静态电压稳定裕度指标的计算方法第42-46页
        4.2.1 静态电压稳定性分析指标的常规算法第42-43页
        4.2.2 静态电压稳定性分析指标的优化算法第43-46页
    4.3 基于改进的免疫遗传算法的静态电压稳定性分析第46-49页
        4.3.1 改进的免疫遗传算法的基本原理第46页
        4.3.2 改进的免疫遗传算法的基本步骤第46-47页
        4.3.3 改进的免疫遗传算法在微电网静态电压稳定性分析中的应用第47-49页
    4.4 算例分析第49-51页
    4.5 本章小结第51-52页
5 基于裕度指标的并网静态电压稳定性仿真第52-60页
    5.1 仿真算例构建第52-53页
    5.2 微电网并网位置对静态电压稳定性的影响第53-54页
    5.3 微电网并网容量对静态电压稳定性的影响第54-55页
    5.4 微电网中分布式电源接口类型对静态电压稳定性的影响第55-57页
    5.5 提高微电网并网的电压稳定性的措施第57-58页
    5.6 本章小结第58-60页
6 总结与展望第60-62页
    6.1 主要结论第60页
    6.2 研究展望第60-62页
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文第62-64页
致谢第64-66页
参考文献第66-68页

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