摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究动态 | 第10-14页 |
1.2.1 分布式电源与负荷模型及功率特性研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 分布式发电对配电网的影响研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 配电网源-网-荷时空互补特性及相互作用机理研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本论文主要研究工作 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 山西分布式电源和配电网的现状分析 | 第16-32页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 山西经济社会发展状况 | 第16-18页 |
2.2.1 国民经济增长加速 | 第16-17页 |
2.2.2 节能减排压力加重 | 第17页 |
2.2.3 城镇化建设步伐加快 | 第17-18页 |
2.3 山西分布式电源发展状况 | 第18-22页 |
2.3.1 绿色环保能源的分布 | 第18-19页 |
2.3.2 分布式电源的建设 | 第19-21页 |
2.3.3 分布式电源的管理 | 第21-22页 |
2.4 山西配电网基本状况 | 第22-27页 |
2.4.1 用电需求 | 第22-23页 |
2.4.2 设备水平 | 第23-25页 |
2.4.3 网架结构 | 第25-26页 |
2.4.4 自动化覆盖率 | 第26页 |
2.4.5 电网运行特点 | 第26-27页 |
2.5 分布式电源的电量消纳模式 | 第27-31页 |
2.5.1 全额上网 | 第28页 |
2.5.2 全部自用 | 第28-29页 |
2.5.3 自发自用余电上网 | 第29-31页 |
2.6 分布式电源并网模式 | 第31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 分布式电源接入农村配电网数学模型研究 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 数学模型 | 第32-36页 |
3.2.1 线路模型 | 第32页 |
3.2.2 变压器模型 | 第32-34页 |
3.2.3 分布式电源模型 | 第34页 |
3.2.4 负荷模型 | 第34-35页 |
3.2.5 分布式电源瞬时渗透水平 | 第35-36页 |
3.3 农村配电线路运行状况分析 | 第36页 |
3.4 含分布式电源的前推回代潮流算法 | 第36-37页 |
3.5 算例分析 | 第37-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 分布式电源对于农村配电网的影响及其作用机理研究 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 分布式电源接入农村配电网模式 | 第41-42页 |
4.2.1 T接公用低压配电线路 | 第41-42页 |
4.2.2 专线接入配变低压侧 | 第42页 |
4.3 分布式电源接入农村配电网电压影响 | 第42-52页 |
4.3.1 分布式电源出口与配变低压侧电压关系 | 第44-46页 |
4.3.2 负荷侧与配变低压侧电压关系 | 第46-49页 |
4.3.3 负荷侧与分布式电源出口龟压关系 | 第49-50页 |
4.3.4 专线接入配变低压侧电压关系 | 第50-51页 |
4.3.5 T接入配变低压侧电压关系 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 农村配电网对于分布式电源消纳能力分析 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 分布式电源专线接入距离对电压影响 | 第55-56页 |
5.3 分布式电源T接公共低压配电线路对电压影响 | 第56-62页 |
5.3.1 分布式电源低瞬时渗透水平对分布式电源出口电压影响 | 第56-57页 |
5.3.2 分布式电源瞬时渗透水平对负荷侧电压影响 | 第57-58页 |
5.3.3 分布式电源接入位置对负荷侧电压影响 | 第58页 |
5.3.4 导线截面对负荷侧电压影响 | 第58-59页 |
5.3.5 无功补偿对负荷侧电压影响 | 第59-60页 |
5.3.6 分布式电源接入方式对负荷侧电压影响 | 第60-61页 |
5.3.7 分布式电源接入对电网损耗影响 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70页 |