摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
第二章 分布式发电并网对配电网的影响 | 第14-32页 |
2.1. 分布式发电并网对配电网电压分布的影响 | 第14-18页 |
2.1.1. 分布式发电接入位置对电压分布的影响 | 第14-16页 |
2.1.2. 分布式发电容量在电压分布上的影响 | 第16-17页 |
2.1.3. 分布式发电运行方式对电压分布的影响 | 第17页 |
2.1.4. 多点接入对配网电压分布影响 | 第17-18页 |
2.2. 分布式发电并网对配网谐波的影响 | 第18-24页 |
2.2.1. 谐波分析指标 | 第18-19页 |
2.2.2. 谐波研究模型 | 第19-22页 |
2.2.3. 仿真分析 | 第22-24页 |
2.2.4. 结论及建议 | 第24页 |
2.3. 分布式发电并网对供电可靠性评估影响 | 第24-28页 |
2.3.1. 最小割集法 | 第24-26页 |
2.3.2. 最小割集法的改进 | 第26-28页 |
2.4. 对配电网络设计规划的影响 | 第28-30页 |
2.5. 对配电网运行的影响 | 第30-32页 |
第三章 分布式发电并网技术标准和政策 | 第32-46页 |
3.1. 国际标准 | 第32-33页 |
3.2. 国内标准 | 第33-38页 |
3.3. 国内外技术标准分析比较 | 第38-39页 |
3.4. 国外政策综述 | 第39-40页 |
3.5. 国内相关政策分析 | 第40-46页 |
3.5.1. 能源相关政策 | 第40-41页 |
3.5.2. 电价政策 | 第41-43页 |
3.5.3. 财政补贴政策 | 第43-44页 |
3.5.4. 市场开拓政策 | 第44-46页 |
第四章 分布式光伏电源在烟台地区的应用 | 第46-56页 |
4.1. 日照情况 | 第46-47页 |
4.2. 太阳能电池组件的选择 | 第47-50页 |
4.3. 逆变器的选择 | 第50-51页 |
4.4. 分布式光伏发电对烟台电网的影响 | 第51-56页 |
4.4.1. 符合国家能源产业政策 | 第51页 |
4.4.2. 优化能源结构,可持续发展的需要 | 第51-52页 |
4.4.3. 对电网供电能力形成有益的补充 | 第52页 |
4.4.4. 在系统中的作用及地位 | 第52-56页 |
第五章 实例-海阳光伏发电项目可行性研究 | 第56-80页 |
5.1. 实例说明-烟台海阳鑫顺风40MWp光伏发电项目 | 第56页 |
5.2. 项目编制的原则 | 第56页 |
5.3. 工程地质 | 第56-57页 |
5.4. 工程任务 | 第57-58页 |
5.5. 光伏系统总体设计方案及发电量计算 | 第58-59页 |
5.6. 消防设计 | 第59页 |
5.7. 土建工程 | 第59-60页 |
5.8. 施工组织设计 | 第60页 |
5.9. 工程管理设计 | 第60页 |
5.10. 环境保护和水土保持设计 | 第60-61页 |
5.11. 劳动安全及工业卫生设计 | 第61页 |
5.12. 节能降耗分析 | 第61-62页 |
5.13. 设计概算 | 第62页 |
5.14. 财务评价及社会效果分析 | 第62页 |
5.15. 接入电网系统设计 | 第62-64页 |
5.16. 接入系统方案 | 第64-66页 |
5.17. 潮流计算分析 | 第66-69页 |
5.18. 短路计算 | 第69-70页 |
5.19. 技术分析及投资估算 | 第70-71页 |
5.20. 方案推荐 | 第71页 |
5.21. 电气主接线及电气设备选择 | 第71-72页 |
5.22. 无功补偿 | 第72-73页 |
5.23. 本工程对电力系统的影响 | 第73-74页 |
5.24. 系统继电保护 | 第74-75页 |
5.25. 相关专业的配合 | 第75页 |
5.26. 对侧变电站系统继电保护及安全自动装置配置方案 | 第75-76页 |
5.27. 调度关系 | 第76页 |
5.28. 光伏发电功率预测系统 | 第76页 |
5.29. 接入系统方案 | 第76-77页 |
5.30. 系统一次对电站的主要技术要求 | 第77页 |
5.31. 接入系统方案投资估算 | 第77页 |
5.32. 结论 | 第77-80页 |
第六章 总结和展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |