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有源配电网潮流仿真与无功电压优化策略

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 研究背景第10-37页
    1.1 研究背景和意义第10-13页
    1.2 分布式电源在配电网中的研究现状第13-35页
        1.2.1 国内外分布式电源发展概况第13-20页
        1.2.2 国家和地方的能源发展政策第20-27页
        1.2.3 佛山分布式能源及其电源调研第27-35页
    1.3 研究目的和内容结构安排第35-37页
        1.3.1 研究目的第35-36页
        1.3.2 主要研究内容第36-37页
第二章 分布式电源出力特性与建模方法第37-63页
    2.1 分布式电源并网接口类型第37-41页
        2.1.1 异步发电机模型第38-40页
        2.1.2 同步发电机模型第40-41页
        2.1.3 电力电子变换器模型第41页
    2.2 分布式电源的潮流计算节点类型第41-44页
        2.2.1 平衡节点类型第42页
        2.2.2 PQ节点类型第42-43页
        2.2.3 PV节点类型第43-44页
        2.2.4 QV节点类型第44页
    2.3 分布式电源的配电网潮流计算模型第44-61页
        2.3.1 分布式光伏发电系统及其潮流计算模型第44-55页
        2.3.2 分布式风力发电系统及其潮流计算模型第55-57页
        2.3.3 微型燃气轮机发电系统的潮流计算模型第57页
        2.3.4 燃料电池和储能系统及其潮流计算模型第57-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第三章 含分布式电源的配电网潮流计算方法第63-88页
    3.1 配电网潮流计算方法第63-66页
        3.1.1 前推回代法第63-64页
        3.1.2 隐式Zbus高斯法第64-65页
        3.1.3 改进牛顿法第65-66页
        3.1.4 直接法第66页
    3.2 基于直接法的辐射状配电网潮流计算第66-72页
        3.2.1 节点注入电流及负荷类型第66-68页
        3.2.2 节点注入电流-线路电流矩阵第68-69页
        3.2.3 线路电流-节点电压矩阵第69页
        3.2.4 算法实现流程第69-70页
        3.2.5 算例分析第70-72页
    3.3 基于改进直接法的含弱环有源配电网潮流计算第72-73页
        3.3.1 拓展节点注入电流-线路电流矩阵第72-73页
        3.3.2 拓展线路电流-节点电压矩阵第73页
        3.3.3 含弱环网的配电网潮流分析的矩阵形式第73页
    3.4 算例仿真第73-87页
        3.4.1 分布式光伏实测数据特征第73-77页
        3.4.2 不考虑分布式光伏的配电网潮流计算第77-81页
        3.4.3 计及分布式光伏的配电网潮流计算第81-87页
    3.5 本章小结第87-88页
第四章 分布式电源对配电网运行的影响分析第88-104页
    4.1 分布式电源对配电网潮流分布及其计算的影响第88-90页
    4.2 分布式电源对配电网电压稳定的影响第90-95页
        4.2.1 分布式电源不确定出力对电压的影响第90-93页
        4.2.2 分布式电源渗透率对配电网电压波动的影响第93-95页
    4.3 分布式电源对配电网网络损耗的影响第95-98页
        4.3.1 网损理论分析第95-97页
        4.3.2 网损影响因素第97-98页
    4.4 分布式电源对配电网线路电流的影响第98-100页
        4.4.1 对短路电流的影响第98-99页
        4.4.2 对电流谐波的影响第99-100页
    4.5 分布式电源对配电网运行规划及可靠性的影响第100-102页
    4.6 本章小结第102-104页
第五章 有源配电网无功电压协调优化策略第104-123页
    5.1 分布式有源配电网电压波动安全预警评估第104-109页
        5.1.1 电压波动范围预警评估的必要性分析第104-105页
        5.1.2 电压波动安全预警评估模型第105-107页
        5.1.3 电压波动安全预警评估算法第107-109页
    5.2 分布式有源配电网无功电压协调优化模型第109-112页
        5.2.1 考虑分布式电源的配电网无功电压分析第109-110页
        5.2.2 无功电压协调优化模型第110-112页
    5.3 基于二阶锥规划的无功电压优化算法第112-116页
        5.3.1 变压器离散变比约束特性分析及凸变换第112-114页
        5.3.2 离散无功补偿装置运行约束特性分析及凸变换第114页
        5.3.3 线路潮流模型的松弛处理第114-115页
        5.3.4 混合整数凸规划模型及其准确性分析第115-116页
    5.4 算例分析第116-122页
        5.4.1 分布式光伏在无功电压问题中的应用第116-119页
        5.4.2 分布式光伏与无功补偿设备的协同运行第119-122页
    5.5 本章小结第122-123页
总结与展望第123-125页
参考文献第125-129页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第129-130页
致谢第130-131页
附件第131页

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