有源配电网供电恢复及黑启动策略研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 课题研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 分布式发电研究现状 | 第12页 |
1.2.2 传统配电网供电恢复研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 有源配电网供电恢复研究现状 | 第13-15页 |
1.2.4 故障后自愈评估体系研究现状 | 第15页 |
1.2.5 电网黑启动研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第16-17页 |
2 有源配电网供电恢复方法概述 | 第17-25页 |
2.1 配电自动化概述 | 第17-19页 |
2.2 基于联络线恢复供电 | 第19-20页 |
2.3 基于分布式电源孤岛运行 | 第20-22页 |
2.4 基于微电网自愈恢复 | 第22-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 有源配电网孤岛划分方法 | 第25-50页 |
3.1 有源配电网孤岛划分方法一 | 第25-32页 |
3.1.1 控制模式及静态裕度水平定义 | 第25-26页 |
3.1.2 供电恢复数学模型 | 第26-27页 |
3.1.3 备用联络线路的DG等值 | 第27-28页 |
3.1.4 多代理系统 | 第28-30页 |
3.1.5 算例分析 | 第30-32页 |
3.2 有源配电网孤岛划分方法二 | 第32-39页 |
3.2.1 孤岛划分策略 | 第32-34页 |
3.2.2 孤岛恢复负荷数学模型 | 第34页 |
3.2.3 基于动态规划法划分负荷 | 第34-35页 |
3.2.4 算例分析 | 第35-39页 |
3.3 有源配电网孤岛划分方法三 | 第39-49页 |
3.3.1 孤岛运行风险评估模型 | 第39-41页 |
3.3.2 孤岛功率平衡及主电源出力模型 | 第41-43页 |
3.3.3 划分孤岛策略及步骤 | 第43页 |
3.3.4 算例分析 | 第43-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
4 孤岛黑启动策略研究 | 第50-56页 |
4.1 孤岛稳定裕度指标 | 第50-51页 |
4.2 孤岛黑启动操作步骤 | 第51-53页 |
4.3 算例分析 | 第53-55页 |
4.3.1 算例一分析 | 第53-54页 |
4.3.2 算例二分析 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 故障后自愈评估指标体系 | 第56-67页 |
5.1 自愈评估指标 | 第56-58页 |
5.2 孤岛可持续时间模型 | 第58-62页 |
5.3 算例分析 | 第62-66页 |
5.3.1 算例概况 | 第62-63页 |
5.3.2 多场景分析 | 第63-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
6 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 研究工作总结 | 第67页 |
6.2 后续工作展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 | 第74页 |