首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--其他能源发电论文

宁波象山大规模新能源发电资源调研及并网适应性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究动态第12-16页
        1.2.1 国际新能源发展现状与趋势第12-13页
        1.2.2 中国新能源发展现状第13-14页
        1.2.3 中国新能源发展面临的问题第14-16页
    1.3 新能源大规模并网的问题第16页
        1.3.1 风电并网的影响第16页
        1.3.2 光伏电站并网影响第16页
    1.4 新能源并网方式研究第16-18页
        1.4.1 本课题研究内容第16-17页
        1.4.2 章节安排第17-18页
第2章 象山地区新能源发电资源调研第18-26页
    2.1 象山地区能源情况概述第18页
    2.2 新能源发电政策支持第18-19页
        2.2.1 风能发电项目接入电网的政策支持第18-19页
        2.2.2 对分布式光伏发电项目并网的政策支持第19页
    2.3 象山风能场发电资源及项目调研第19-21页
        2.3.1 地区风能资源分布及特点第19页
        2.3.2 风电场建设发展现状第19-20页
        2.3.3 拟建设风电项目情况第20-21页
        2.3.4 象山风力发电特点第21页
    2.4 象山太阳能发电资源及项目调研第21-25页
        2.4.1 太阳能资源概况第21-22页
        2.4.2 象山太阳能发电项目建设现状第22-23页
        2.4.3 象山光伏发电资源条件调研第23-24页
        2.4.4 拟建太阳能项目调研第24-25页
        2.4.5 光伏发电装机预计第25页
    2.5 其他新能源资源及项目调研第25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 象山电网现状及“十三五”规划第26-33页
    3.1 区域基本概况第26-27页
    3.2 象山电网现状及存在的问题第27-30页
        3.2.1 电网现状第27-28页
        3.2.2 象山电网存在的问题第28-30页
    3.3 象山电网“十三五”发展规划第30-31页
        3.3.1 用电量及负荷预测第30页
        3.3.2 各级电网容量规划第30-31页
        3.3.3 电网结构规划第31页
        3.3.4 项目安排及投资第31页
    3.4 本章小结第31-33页
第4章 风电场并网方式及消纳能力研究第33-51页
    4.1 风电场接入电网方式研究第33-39页
        4.1.1 单点最大注入容量研究第33-35页
        4.1.2 接入的电压等级分析第35-36页
        4.1.3 并网方式研究第36-39页
    4.2 象山风电场并网规划主要原则第39-40页
    4.3 象山风电场接入方案的设计第40-41页
        4.3.1 已建风电场接入方式第40页
        4.3.2 在建及规划中的风电场接入方式第40-41页
    4.4 象山电网风电消纳能力分析第41-47页
        4.4.1 风电日负荷特性第42页
        4.4.2 风电等效容量系数第42页
        4.4.3 电网平均调峰裕度第42-43页
        4.4.4 电网风电消纳能力计算第43页
        4.4.5 象山电网风电消纳能力计算第43-47页
    4.5 风电并网的影响分析第47-50页
        4.5.1 对系统电能质量的影响第47页
        4.5.2 对电网安全稳定运行的影响第47页
        4.5.3 对系统调度的影响第47-48页
        4.5.4 对电网规划的影响第48页
        4.5.5 对无功配置及电压要求第48-49页
        4.5.6 对有功功率及频率要求第49页
        4.5.7 对二次部分的要求第49页
        4.5.8 对风电机组低电压穿越的要求第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
第5章 太阳能并网方式及消纳能力研究第51-69页
    5.1 太阳能并网的主要技术原则第51-53页
    5.2 光伏电站接入电网方式的研究第53-57页
        5.2.1 10kV并网方案第53-55页
        5.2.2 380V并网方案第55-57页
    5.3 象山太阳能光伏电站接入方案设想第57-59页
        5.3.1 已建光伏电站的接入方式第57页
        5.3.2 拟建光伏电站的接入方式第57-59页
    5.4 象山电网光伏(风电叠加)消纳能力分析第59-65页
        5.4.1 光伏电站技术及出力特性第59-60页
        5.4.2 分布式光伏出力特性第60页
        5.4.3 消纳能力的分析第60-61页
        5.4.4 220kV电网光伏的消纳能力分析第61-63页
        5.4.5 110kV电网光伏消纳能力分析第63-65页
    5.5 太阳能光伏并网影响分析第65-67页
        5.5.1 非正常孤岛问题第65-66页
        5.5.2 电能质量问题第66页
        5.5.3 对电网稳定性的影响第66-67页
        5.5.4 对电网调度的影响第67页
        5.5.5 电价补贴监管问题第67页
        5.5.6 并网安全问题第67页
    5.6 本章小结第67-69页
第6章 象山县新能源接入电网实际应用研究第69-86页
    6.1 象山檀头山风电场接入系统研究第69-77页
        6.1.1 工程概况第69页
        6.1.2 接入系统方案第69-71页
        6.1.3 负荷平衡分析和电气计算第71-73页
        6.1.4 电气主接线方案第73页
        6.1.5 有关电气设备参数要求第73-74页
        6.1.6 系统继电保护第74-76页
        6.1.7 系统通信第76-77页
    6.2 象山天安集团 4.6MW分布式光伏电站接入系统研究第77-84页
        6.2.1 工程概况第77页
        6.2.2 接入系统方案第77-78页
        6.2.3 用电负荷分析第78页
        6.2.4 电气主接线第78页
        6.2.5 对光伏电站本体配置的要求第78-81页
        6.2.6 相关电气设备参数选择第81-83页
        6.2.7 保护配置第83页
        6.2.8 光伏发电站调度自动化第83-84页
        6.2.9 电能量计算第84页
        6.2.10 电能质量在线检测装置第84页
        6.2.11 结论第84页
    6.3 本章小结第84-86页
第7章 结论与展望第86-88页
    7.1 结论第86页
    7.2 展望及建议第86-88页
参考文献第88-91页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第91-92页
致谢第92-93页
作者简介第93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:基于简化球谐波—扩散近似混合模型的激发荧光断层成像方法
下一篇:基于极限学习的多分类支持向量数据描述方法研究