摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 电力系统的特点及存在风险 | 第11页 |
1.2 国内外电力系统解列与黑启动研究动态 | 第11-14页 |
1.3 DG在城市电网黑启动中的应用概况 | 第14-18页 |
1.3.1 DG孤岛划分与解列 | 第14-15页 |
1.3.2 DG启动控制策略 | 第15-17页 |
1.3.3 基于DG的电网恢复策略 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 基于DG城市电网被启动机组选择策略研究 | 第20-33页 |
2.1 发电机组综合性能的评估 | 第20-27页 |
2.1.1 数据包络分析法 | 第20-22页 |
2.1.2 发电机组评估指标 | 第22-24页 |
2.1.3 发电机组地位的评估 | 第24-26页 |
2.1.4 算例分析 | 第26-27页 |
2.2 DG启动城市电网发电机组效果评估 | 第27-32页 |
2.2.1 黑启动效果评估指标 | 第27-29页 |
2.2.2 DG首台被启动发电机组的选择 | 第29页 |
2.2.3 城市电网机组恢复选择策略 | 第29-30页 |
2.2.4 算例分析 | 第30-32页 |
2.3 小结 | 第32-33页 |
第3章 DG离网平滑切换控制策略研究 | 第33-47页 |
3.1 DG控制方式的设计 | 第33-37页 |
3.1.1 DG基本控制方式 | 第33-36页 |
3.1.2 DG控制方式的选取 | 第36-37页 |
3.2 DG离网平滑切换控制特性的设计 | 第37-43页 |
3.2.1 变斜率三折线控制特性的设计 | 第37-38页 |
3.2.2 静态调差系数的选取 | 第38-39页 |
3.2.3 基于模糊控制的动态调差系数的选取 | 第39-43页 |
3.3 算例分析 | 第43-46页 |
3.3.1 并网运行 | 第43-45页 |
3.3.2 离网转换 | 第45-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第4章 基于黑启动的城市电网解列方案研究 | 第47-56页 |
4.1 解列与黑启动 | 第47-49页 |
4.1.1 解列与黑启动相同点 | 第47-48页 |
4.1.2 解列与黑启动不同点 | 第48页 |
4.1.3 解列与黑启动的配合的可行性 | 第48-49页 |
4.2 基于谱聚类城市电网解列方案 | 第49-55页 |
4.2.1 城市电网解列的约束条件 | 第49-50页 |
4.2.2 城市电网谱聚类图的构建 | 第50-52页 |
4.2.3 城市电网解列算法 | 第52-54页 |
4.2.4 算例分析 | 第54-55页 |
4.3 小结 | 第55-56页 |
第5章 基于双主从控制策略的城市电网黑启动方案研究 | 第56-80页 |
5.1 双主从控制策略的设计 | 第56-65页 |
5.1.1 黑启动的功率需求分析 | 第56-62页 |
5.1.2 双主从控制策略的设计 | 第62-65页 |
5.2 城市电网黑启动方案研究 | 第65-67页 |
5.2.1 控制策略软切换方案 | 第65-66页 |
5.2.2 城市电网黑启动方案 | 第66-67页 |
5.3 DG黑启动控制策略及方案的有效性验证 | 第67-79页 |
5.3.1 DG黑启动控制策略有效性验证 | 第67-75页 |
5.3.2 城市电网黑启动仿真 | 第75-79页 |
5.4 小结 | 第79-80页 |
第6章 辽宁龙康DG启动城市电网的应用研究 | 第80-98页 |
6.1 辽宁龙康风储电厂概况 | 第80-81页 |
6.2 储能系统充电和放电功率及响应时间测试 | 第81-85页 |
6.3 龙康风电厂的孤岛方案设计 | 第85-88页 |
6.4 风储联合启动调兵山电厂的方案设计 | 第88-97页 |
6.5 小结 | 第97-98页 |
第7章 总结与展望 | 第98-100页 |
7.1 本文的总结及创新点 | 第98-99页 |
7.2 进一步研究的工作 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
附录A IEEE-RTS 79 Reliability Test System | 第106-107页 |
附录B 龙康风电设备参数 | 第107-109页 |
在学研究成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |