直流配网能量管理与优化运行研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 直流配网研究概况 | 第10-14页 |
1.2.1 直流配网简介 | 第10-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 国内研究概况 | 第14页 |
1.3 直流配网的能量优化管理 | 第14-17页 |
1.3.1 经济优化运行 | 第15-16页 |
1.3.2 能量管理 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第17-18页 |
第2章 直流配网的运行控制与能量管理 | 第18-34页 |
2.1 直流配网的结构 | 第18-23页 |
2.1.1 直流配网拓扑结构 | 第18-20页 |
2.1.2 直流电压等级 | 第20-21页 |
2.1.3 直流配网关键设备 | 第21-23页 |
2.2 直流配网的运行控制 | 第23-27页 |
2.2.1 直流配网系统调度级控制 | 第24页 |
2.2.2 多源(换流站)协调控制 | 第24-26页 |
2.2.3 电力电子变换器的基本控制 | 第26-27页 |
2.3 直流配网潮流计算 | 第27-30页 |
2.3.1 直流配网潮流方程 | 第27-28页 |
2.3.2 直流配网潮流方程的求解 | 第28-29页 |
2.3.3 潮流计算中分布式电源的处理方法 | 第29-30页 |
2.4 直流配网能量管理方案初步研究 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 直流配网经济优化运行研究 | 第34-54页 |
3.1 直流配网主要单元的稳态模型 | 第34-40页 |
3.1.1 光伏发电系统 | 第34-35页 |
3.1.2 风力发电系统 | 第35-36页 |
3.1.3 微型燃气轮机 | 第36-38页 |
3.1.4 燃料电池 | 第38-39页 |
3.1.5 蓄电池储能模型 | 第39-40页 |
3.1.6 换流器稳态模型 | 第40页 |
3.2 直流配网经济优化运行模型 | 第40-42页 |
3.2.1 目标函数 | 第41页 |
3.2.2 约束条件 | 第41-42页 |
3.3 直流配网优化调度策略 | 第42-43页 |
3.4 优化算法 | 第43-47页 |
3.4.1 粒子群算法 | 第43-45页 |
3.4.2 粒子群算法的实现 | 第45-47页 |
3.5 算例分析 | 第47-52页 |
3.5.1 模型数据 | 第47-50页 |
3.5.2 结果与分析 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 基于多时间尺度的直流配网经济优化运行 | 第54-64页 |
4.1 多时间尺度协调控制策略 | 第54-55页 |
4.2 实时调度 | 第55-56页 |
4.3 多时间尺度优化调度模型 | 第56-59页 |
4.4 算例分析 | 第59-63页 |
4.4.1 模型数据 | 第59-60页 |
4.4.2 结果与分析 | 第60-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 总结与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-70页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |