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高渗透率微电网负荷冲击暂态分析及应对策略

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 课题背景与意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状和存在的问题第14-21页
        1.2.1 微电网研究现状第14-15页
        1.2.2 高渗透率微电网内负荷冲击研究现状第15-19页
        1.2.3 微电网电压波动应对及抑制研究现状第19-21页
    1.3 论文的研究内容、目标及技术路线第21-27页
        1.3.1 研究内容及目标第21-23页
        1.3.2 论文的技术路线第23-27页
第2章 DG源、典型负荷及微电网系统建模第27-45页
    2.1 高渗透率微电网及典型负荷类型第28-29页
        2.1.1 微电网渗透率第28页
        2.1.2 微电网中的典型负荷第28-29页
    2.2 DG源建模第29-36页
        2.2.1 光伏并网发电系统建模第30-33页
        2.2.2 风力并网发电系统建模第33-35页
        2.2.3 蓄电池储能系统建模第35-36页
    2.3 微电网内典型负荷建模第36-40页
        2.3.1 拖动负荷第36-37页
        2.3.2 电动汽车充电负荷第37-40页
    2.4 微电网系统结构建模第40-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 高渗透率微电网负荷冲击暂态分析第45-67页
    3.1 HHT方法及应用第45-49页
        3.1.1 HHT方法第46-47页
        3.1.2 波形突变时刻失真第47-48页
        3.1.3 模态混叠第48-49页
    3.2 基于SFVS和谐波补偿迭代HHT的暂态信号分析方法第49-61页
        3.2.1 突变时刻失真抑制第49-53页
        3.2.2 谐波补偿迭代HHT第53-61页
    3.3 算例分析及实验验证第61-65页
        3.3.1 算例分析第61-64页
        3.3.2 实验验证第64-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第4章 高渗透率微电网潮流分布研究第67-83页
    4.1 微电网潮流计算模型第67-70页
        4.1.1 DG源潮流计算模型第67-69页
        4.1.2 储能系统潮流计算模型第69页
        4.1.3 分布式负荷潮流计算模型第69-70页
    4.2 微电网潮流计算方法第70-73页
        4.2.1 建立节点阻抗矩阵第70-71页
        4.2.2 改进Zbus潮流算法的实现第71-73页
    4.3 算例分析第73-82页
        4.3.1 IEEE13测试系统潮流计算第73-74页
        4.3.2 7节点微电网系统潮流计算第74-76页
        4.3.3 高渗透率微电网潮流计算与分析第76-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第5章 高渗透率微电网系统电压波动及应对策略第83-109页
    5.1 高渗透率微电网第84-85页
        5.1.1 光伏出力波动对高渗透率微电网的影响第84页
        5.1.2 负荷波动对高渗透率微电网的影响第84-85页
    5.2 微电网实验平台设计第85-88页
        5.2.1 微电网实验平台结构第85-87页
        5.2.2 微电网子系统第87-88页
    5.3 分布式电源电压穿越技术研究第88-96页
        5.3.1 电压穿越控制策略第88-93页
        5.3.2 电压穿越策略实验验证第93-96页
    5.4 储能系统优化配置第96-107页
        5.4.1 储能系统配置建模第96-98页
        5.4.2 模型优化及求解第98-101页
        5.4.3 算例模型及参数的选取第101-103页
        5.4.4 算例结果及分析第103-105页
        5.4.5 储能配置实验验证第105-107页
    5.5 本章小结第107-109页
第6章 结论与展望第109-113页
    6.1 结论第109-111页
    6.2 创新点第111页
    6.3 展望第111-113页
参考文献第113-123页
致谢第123-125页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第125页

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