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 |