摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
主要符号表 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-27页 |
1.1 背景和意义 | 第17-19页 |
1.2 分布式发电系统 | 第19-21页 |
1.2.1 分布式发电的概念 | 第19-20页 |
1.2.2 分布式发电的应用现状 | 第20-21页 |
1.3 分布式发电系统的孤岛效应 | 第21-25页 |
1.3.1 孤岛效应的研究意义 | 第21-22页 |
1.3.2 国内外孤岛检测研究现状 | 第22-24页 |
1.3.3 孤岛效应的利用 | 第24-25页 |
1.4 本文的主要工作 | 第25-27页 |
2 分布式电源的分类及孤岛检测基本概念 | 第27-42页 |
2.1 分布式电源的分类 | 第27-32页 |
2.1.1 燃料电池式分布式电源 | 第28-29页 |
2.1.2 风力发电作为分布式电源 | 第29-32页 |
2.2 孤岛定义 | 第32-33页 |
2.3 孤岛效应产生的原理 | 第33-35页 |
2.4 孤岛效应的划分 | 第35-36页 |
2.5 孤岛效应的国际标准和非检测区问题 | 第36-40页 |
2.5.1 孤岛最大检测时间标准 | 第36-38页 |
2.5.2 孤岛效应的非检测区分析(NDZ, Nondetection zones) | 第38-40页 |
2.6 无功功率平衡方程式 | 第40-41页 |
2.7 本章小节 | 第41-42页 |
3 现阶段孤岛检测方法分析 | 第42-54页 |
3.1 被动式检测方法(无源) | 第43-47页 |
3.1.1 基于电压相位突变的孤岛检测法 | 第43-44页 |
3.1.2 基于电压谐波测量的孤岛检测法 | 第44-45页 |
3.1.3 基于关键电量变化率的孤岛检测法 | 第45-46页 |
3.1.4 过频/欠频孤岛检测方法 | 第46页 |
3.1.5 过压/欠压孤岛检测 | 第46-47页 |
3.2 主动式孤岛检侧技术 | 第47-50页 |
3.2.1 功率扰动法 | 第47页 |
3.2.2 频率扰动法 | 第47-48页 |
3.2.3 Sandia电压偏移法(SVS) | 第48-49页 |
3.2.4 阻抗测量法 | 第49-50页 |
3.3 基于通信的孤岛检测方法 | 第50-53页 |
3.3.1 电力线载波通信法(PLCC) | 第51-52页 |
3.3.2 传输断路器跳闸信号检测法 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
4 滑模频率偏移法及在其基础上的改进方法研究 | 第54-66页 |
4.1 滑模频率偏移孤岛检测方法 | 第54-58页 |
4.1.1 滑模频率偏移孤岛检测方法的盲区分析 | 第56-58页 |
4.2 改进的滑模频率偏移法 | 第58-62页 |
4.3 仿真实验和可行性分析 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
5 结论与展望 | 第66-69页 |
5.1 结论和创新点 | 第66页 |
5.2 创新点摘要 | 第66-67页 |
5.3 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间科研项目及科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简介 | 第76-77页 |