摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 配电网重构的现状 | 第13-15页 |
1.2.1 配电网重构的出现 | 第13页 |
1.2.2 配电网重构建模和算法的发展现状 | 第13-15页 |
1.3 不确定能源接入配电网的研究 | 第15-18页 |
1.3.1 不确定性电源发展 | 第15-17页 |
1.3.2 不确定性电源接入配电网的求解方法 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第18-20页 |
第二章 配电网重构最优潮流模型 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 配电网重构最优潮流 | 第20-23页 |
2.2.1 目标函数 | 第20页 |
2.2.2 支路状态约束方程 | 第20-22页 |
2.2.3 潮流约束方程 | 第22-23页 |
2.3 二阶锥规划(SOCP)模型 | 第23-24页 |
2.3.1 二阶锥发展 | 第23-24页 |
2.3.2 二阶锥形式 | 第24页 |
2.4 基于若当基底的配网重构模型优化 | 第24-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于鲁棒优化的配网重构模型 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 鲁棒优化理论 | 第29-32页 |
3.2.1 不确定集 | 第30-31页 |
3.2.2 鲁棒优化模型 | 第31-32页 |
3.3 鲁棒优化模型的求解方法 | 第32-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 考虑不确定性电源的软策略-鲁棒优化方法分析 | 第36-42页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 基于鲁棒优化的风电建模 | 第36-38页 |
4.2.1 不确定性风电模型 | 第36-37页 |
4.2.2 求解流程 | 第37-38页 |
4.3 仿真结果分析 | 第38-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 考虑不确定性电源的硬策略分析 | 第42-55页 |
5.1 引言 | 第42页 |
5.2 含小型空气压缩储能风力发电系统(a Compressed Air Assisted Wind TurbineSystem, CAAWTS) | 第42-50页 |
5.2.1 含小型空气压缩储能风力发电机原理 | 第44-48页 |
5.2.2 含小型空气压缩储能风力发电机建模 | 第48-50页 |
5.3 仿真结果分析 | 第50-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 仿真及结果分析 | 第55-69页 |
6.1 仿真环境 | 第55-56页 |
6.2 一阶段最优决策比较分析 | 第56-65页 |
6.2.1 优化后损耗情况 | 第58-59页 |
6.2.2 最大开关动作次数下风电出力情况 | 第59-61页 |
6.2.3 三种模型下有功出力分析 | 第61-62页 |
6.2.4 CAAWTS系统出力分析 | 第62-64页 |
6.2.5 鲁棒模型下配网重构情况 | 第64-65页 |
6.3 二阶段运行对比分析 | 第65-68页 |
6.3.1 不同模型运行结果成功率比较 | 第65-66页 |
6.3.2 不同模型运行结果经济性分析 | 第66-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
第七章 总结与展望 | 第69-71页 |
7.1 总结 | 第69-70页 |
7.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录 A IEEE-16配电网相关数据 | 第75-76页 |
附录 B IEEE-33配电网相关数据 | 第76-78页 |
附录 C PG&E-69配电网相关数据 | 第78-81页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |