摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-15页 |
1.2 国内外研究现状与发展前景 | 第15-17页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 微网能量管理及设备成本分析 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 微网能量管理系统 | 第19-22页 |
2.2.1 微网能量管理系统结构 | 第19-21页 |
2.2.2 微网能量管理系统工作原理 | 第21-22页 |
2.3 微网设备使用特性分析 | 第22-23页 |
2.4 设备分类及成本分析 | 第23-27页 |
2.4.1 可再生能源发电设备 | 第23-24页 |
2.4.1.1 风力发电机 | 第23-24页 |
2.4.1.2 光伏组件 | 第24页 |
2.4.2 非可再生能源发电设备 | 第24-26页 |
2.4.2.1 柴油发电机 | 第25页 |
2.4.2.2 微型涡轮发电机 | 第25-26页 |
2.4.2.3 燃料电池 | 第26页 |
2.4.3 储能电池 | 第26-27页 |
2.5 设备的运行维护成本 | 第27-28页 |
2.6 燃料成本 | 第28-29页 |
2.7 碳排放成本 | 第29-30页 |
2.7.1 碳排放总量 | 第29页 |
2.7.2 碳排放基准线 | 第29-30页 |
2.7.3 过排放成本 | 第30页 |
2.8 总结 | 第30-31页 |
第三章 考虑模式切换的微网运行经济性研究 | 第31-53页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 短期风速、日照辐射的预测 | 第31-36页 |
3.2.1 可再生能源预测意义及预测方法的选取 | 第31-32页 |
3.2.2 基于灰色模型GM(1,1)的短期风速、日照辐射预测 | 第32-33页 |
3.2.3 短期风速预测、日照辐射预测仿真分析 | 第33-36页 |
3.3 微网的运行模式 | 第36-39页 |
3.3.1 并网模式 | 第38页 |
3.3.1.1 并网模式Mode A | 第38页 |
3.3.1.2 并网模式Mode B | 第38页 |
3.3.2 孤网模式 | 第38-39页 |
3.3.3 孤网-并网切换模式 | 第39页 |
3.4 微网运行优化模型设计 | 第39-43页 |
3.4.1 目标函数 | 第39-41页 |
3.4.2 功率平衡约束 | 第41页 |
3.4.3 发电能力约束 | 第41-42页 |
3.4.4 网络安全约束 | 第42页 |
3.4.5 储能电池约束 | 第42页 |
3.4.6 基于遗传算法的经济模型求解 | 第42-43页 |
3.5 仿真实验及结果分析 | 第43-52页 |
3.5.1 仿真实验参数 | 第43-46页 |
3.5.2 实验结果分析 | 第46-52页 |
3.5.2.1 孤网-并网切换模式的经济性分析 | 第46-49页 |
3.5.2.2 孤网-并网切换模式的安全性分析 | 第49-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 不同模式下微网运行的设备调度策略 | 第53-74页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 微网调度策略基本原理 | 第53-55页 |
4.3 可再生能源的不确定性对设备调度的影响 | 第55-58页 |
4.4 微网设备优化调度模型设计 | 第58-61页 |
4.4.1 并网模式Mode A设备优化调度模型 | 第59-60页 |
4.4.2 并网模式Mode B设备优化调度模型 | 第60页 |
4.4.3 孤网模式设备优化调度模型 | 第60-61页 |
4.4.4 孤网-并网切换模式设备优化调度模型 | 第61页 |
4.5 碳排放对微网运行经济效益的影响 | 第61-62页 |
4.6 仿真实验及结果分析 | 第62-73页 |
4.6.1 并网模式Mode A设备调度 | 第62-63页 |
4.6.2 并网模式Mode B设备调度 | 第63-64页 |
4.6.3 孤网模式设备调度 | 第64-65页 |
4.6.4 孤网-并网切换模式设备调度 | 第65-66页 |
4.6.5 碳排放对非可再生能源发电设备输出功率的影响 | 第66-69页 |
4.6.6 碳排放对微网运行经济效益的影响 | 第69-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 全文总结与展望 | 第74-76页 |
5.1 全文总结 | 第74-75页 |
5.2 后续工作展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第81-82页 |