格式网模式直流配电网及电压控制策略研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 课题的提出及其意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态 | 第15-18页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第18-20页 |
第2章 格式网模式的中压直流配电网 | 第20-34页 |
2.1 直流配电网基本接线方式 | 第20-21页 |
2.2 格式网模式的中压直流配电网 | 第21-25页 |
2.2.1 格式网式交流配电网结构及特点 | 第21-22页 |
2.2.2 格式网模式中压直流配电网的可行性 | 第22-24页 |
2.2.3 分层分区的格式网结构 | 第24-25页 |
2.3 格式网模式直流配电网的关键技术 | 第25-27页 |
2.4 直流配电网消纳DER能力 | 第27-33页 |
2.4.1 评估指标 | 第27-29页 |
2.4.2 案例分析 | 第29-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 直流配电网电压等级序列研究 | 第34-63页 |
3.1 直流配电网电压等级制定原则 | 第34-36页 |
3.1.1 直流电压等级行业标准 | 第34页 |
3.1.2 公共直流配电网电压等级的制定需求 | 第34-35页 |
3.1.3 直流配电网的电压等级标准制定的原则 | 第35-36页 |
3.2 影响直流配电网电压等级的因素 | 第36-39页 |
3.2.1 直流配电电压等级内部影响因素 | 第36页 |
3.2.2 直流配电电压等级外部影响因素 | 第36-38页 |
3.2.3 电压等级制定的适应性影响因素 | 第38-39页 |
3.3 直流配电网电压等级适应性分析 | 第39-50页 |
3.3.1 解释结构模型 | 第39-41页 |
3.3.2 基于ISM模型的影响因素层次结构分解 | 第41-47页 |
3.3.3 影响因素对电压等级的作用路径 | 第47-50页 |
3.4 电压等级序列方案评估与制定 | 第50-61页 |
3.4.1 低压电压等级标准的制定 | 第51-56页 |
3.4.2 电压等级序列的确定 | 第56-58页 |
3.4.3 中压直流电压等级标准的制定 | 第58-61页 |
3.5 各级直流电压配电网的实现路线 | 第61-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 中压直流配电网潮流算法 | 第63-81页 |
4.1 变换器稳态等值模型 | 第63-67页 |
4.1.1 AC/DC换流器稳态模型 | 第63-65页 |
4.1.2 DC/DC变换器稳态模型 | 第65-67页 |
4.2 节点类型分类与处理 | 第67-68页 |
4.3 变换器支路的处理 | 第68-72页 |
4.3.1 AC/DC换流器支路 | 第68-70页 |
4.3.2 DC/DC变换器支路 | 第70-72页 |
4.4 功率方程与算法 | 第72-75页 |
4.4.1 功率方程 | 第73页 |
4.4.2 算法流程 | 第73-75页 |
4.5 算例分析 | 第75-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 中压直流配电网运行控制策略 | 第81-98页 |
5.1 中压直流配电网控制模式 | 第81-86页 |
5.1.1 系统级控制 | 第81-83页 |
5.1.2 本地控制 | 第83-86页 |
5.2 不同控制策略下的运行特性 | 第86-92页 |
5.2.1 仿真模型的构建 | 第87-88页 |
5.2.2 仿真结果分析 | 第88-91页 |
5.2.3 直流配电网控制模式的适应性 | 第91-92页 |
5.3 直流配电网的分层分区控制 | 第92-97页 |
5.3.1 分层的能量管理与协调控制框架 | 第93页 |
5.3.2 控制区域划分与控制目标 | 第93-94页 |
5.3.3 分层协调控制与算例验证 | 第94-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-98页 |
第6章 结论与展望 | 第98-100页 |
6.1 结论 | 第98页 |
6.2 有待继续研究的问题 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-109页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第109-110页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
作者简介 | 第112页 |