分布式供电系统中电压质量的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外分布式供电系统电压质量的研究现状 | 第11-14页 |
| ·分布式供电系统电压质量的研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究存在的问题 | 第13-14页 |
| ·本文研究的主要内容及创新点 | 第14-16页 |
| ·本文主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文创新点 | 第15-16页 |
| 2 分布式供电系统中的电压质量 | 第16-22页 |
| ·分布式供电系统中功率传输特性 | 第16-17页 |
| ·分布式供电系统中电压变化机理 | 第17-18页 |
| ·算例分析 | 第18-21页 |
| ·传统大电网功率传输特性分析 | 第19-20页 |
| ·分布式供电系统功率传输特性分析 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 分布式电源对电压质量的影响 | 第22-32页 |
| ·分布式电源的电压——功率特性 | 第22-23页 |
| ·分布式电源的电压模型 | 第23-25页 |
| ·同步电机型 DG | 第23页 |
| ·异步电机型 DG | 第23-24页 |
| ·逆变器型 DG | 第24-25页 |
| ·分布式电源对电压质量的影响分析 | 第25-31页 |
| ·电压质量分析指标 | 第26-27页 |
| ·安装位置变化时 DG 对电压质量的影响 | 第27-29页 |
| ·出力变化时 DG 对电压质量的影响 | 第29-30页 |
| ·多 DG 分散接入时 DG 对电压质量的影响 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 超级电容器储能对电压质量的改善 | 第32-43页 |
| ·含风电及储能的分布式供电系统 | 第32-33页 |
| ·含风电及储能的分布式供电系统电压——功率特性 | 第32-33页 |
| ·系统电压波动优化控制策略 | 第33页 |
| ·基于SC的电压波动优化控制系统 | 第33-36页 |
| ·超级电容器储能双向 DC/DC 变换器 | 第33-35页 |
| ·VSI 模型及其控制 | 第35-36页 |
| ·仿真分析 | 第36-42页 |
| ·AWT 功率波动时的优化仿真 | 第37-39页 |
| ·大型阻感性负载投入时的优化仿真 | 第39-40页 |
| ·外部故障时的优化仿真 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 5 微型燃气轮机对电压质量的改善 | 第43-56页 |
| ·风电/微型燃气轮机混合微电网系统 | 第43-45页 |
| ·混合微电网系统的结构 | 第43页 |
| ·风力发电系统模型 | 第43-44页 |
| ·微型燃气轮机发电系统模型 | 第44-45页 |
| ·微型燃气轮机发电系统控制策略 | 第45-48页 |
| ·直流电压控制 | 第45-46页 |
| ·逆变器及其控制 | 第46-48页 |
| ·仿真分析 | 第48-55页 |
| ·阵风扰动时的电压优化仿真 | 第49-51页 |
| ·渐变风扰动时的电压优化仿真 | 第51-53页 |
| ·线路故障时的电压优化仿真 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 6 提高分布式供电系统电压质量的新方法 | 第56-69页 |
| ·分布式电源在不同负荷地区的适用性研究 | 第56-64页 |
| ·分布式电源的特征分析 | 第56-57页 |
| ·地区负荷的特征分析 | 第57-58页 |
| ·特征匹配算法 | 第58-59页 |
| ·算例分析 | 第59-64页 |
| ·分布式供电系统组网方式的优化设计 | 第64-68页 |
| ·单 PCC 分布式供电系统 | 第64-65页 |
| ·集中回馈型分布式供电系统 | 第65页 |
| ·负荷分类型分布式供电系统 | 第65-66页 |
| ·基于负荷分类的三级分布式供电系统 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 7 全文总结及展望 | 第69-72页 |
| ·全文总结 | 第69-71页 |
| ·对后续工作的展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第76-77页 |
| 作者在攻读硕士学位期间申请的专利 | 第77-78页 |
| 作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第78页 |