中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 电力系统灵活性研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 电力系统灵活性的定义 | 第11-12页 |
1.2.2 电力系统灵活性评估研究现状及存在的主要问题 | 第12-13页 |
1.3 离网型微电网灵活性研究现状及意义 | 第13-14页 |
1.4 离网型微电网优化运行研究现状 | 第14-16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
2 发电系统灵活性评估 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 灵活性评估指标和可靠性评估指标 | 第17-19页 |
2.2.1 灵活性评估指标 | 第17-18页 |
2.2.2 可靠性评估指标 | 第18-19页 |
2.3 电力系统灵活性与可靠性间的区别与联系 | 第19-21页 |
2.3.1 电力系统可靠性的定义及评估方法 | 第19-20页 |
2.3.2 电力系统灵活性与可靠性间的区别和联系 | 第20-21页 |
2.4 发电系统灵活性评估模型及方法 | 第21-23页 |
2.4.1 发电系统灵活性评估模型 | 第21-22页 |
2.4.2 发电系统灵活性评估方法 | 第22-23页 |
2.5 算例分析 | 第23-28页 |
2.5.1 灵活性和可靠性评估结果 | 第25-27页 |
2.5.2 结果分析 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-31页 |
3 考虑设备随机故障的离网型微电网灵活性评估 | 第31-59页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 离网型微电网主要组成单元数学模型 | 第31-33页 |
3.2.1 风力发电机组 | 第31页 |
3.2.2 光伏发电系统 | 第31-32页 |
3.2.3 柴油发电机 | 第32页 |
3.2.4 电池储能系统 | 第32-33页 |
3.3 考虑设备随机故障的离网型微电网灵活性评估模型及算法 | 第33-44页 |
3.3.1 影响离网型微电网灵活性的主要因素分析 | 第34-37页 |
3.3.2 离网型微电网的灵活性评估模型 | 第37-40页 |
3.3.3 基于时序Monte Carlo模拟的离网型微电网灵活性评估算法流程 | 第40-44页 |
3.4 算例分析 | 第44-57页 |
3.4.1 设备随机故障对离网型微电网灵活性的影响分析 | 第45-49页 |
3.4.2 柴油机容量及爬坡特性对离网型微电网灵活性的影响分析 | 第49-53页 |
3.4.3 风光接入比例对离网型微电网灵活性的影响分析 | 第53-55页 |
3.4.4 储能容量对离网型微电网灵活性的影响分析 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
4 考虑灵活性的离网型微电网多目标日前优化调度 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 考虑灵活性的离网型微电网多目标日前优化调度模型 | 第59-65页 |
4.2.1 模型目标函数 | 第59-61页 |
4.2.2 约束条件 | 第61页 |
4.2.3 基于模糊理论和隶属函数的模型求解 | 第61-65页 |
4.3 算例分析 | 第65-78页 |
4.3.1 单目标优化结果和多目标优化结果的对比分析 | 第66-70页 |
4.3.2 功率预测误差对优化结果的影响分析 | 第70-72页 |
4.3.3 灵活性评价时间尺度对优化结果的影响 | 第72-75页 |
4.3.4 目标权重对优化结果的影响分析 | 第75-78页 |
4.4 本章小节 | 第78-81页 |
5 结论与展望 | 第81-85页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
附录 | 第91页 |
A 作者在攻读硕士学位论文期间参加的科研项目 | 第91页 |
B 作者在攻读硕士学位论文期间取得的学术成果 | 第91页 |