摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 课题研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外新能源发电发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 新能源发电并网对电力系统的影响 | 第12-14页 |
1.2.3 考虑新能源接入的电网规划评价指标研究现状 | 第14页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 风光随机性出力建模 | 第16-26页 |
2.1 蒙特卡罗模拟法 | 第16页 |
2.2 风电场的随机出力模型 | 第16-21页 |
2.2.1 风速模拟 | 第16-18页 |
2.2.2 尾流效应模型 | 第18-19页 |
2.2.3 风电场出力模型 | 第19-20页 |
2.2.4 风电场输出功率计算流程 | 第20-21页 |
2.3 光伏电站的随机出力模型 | 第21-23页 |
2.3.1 光照强度模拟 | 第21-22页 |
2.3.2 光伏电站出力模型 | 第22-23页 |
2.4 含新能源的潮流计算 | 第23-25页 |
2.4.1 潮流计算中风电节点的处理 | 第23-24页 |
2.4.2 含风电场的潮流计算方法 | 第24-25页 |
2.4.3 潮流计算中光伏节点的处理 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 考虑大规模新能源接入的电网规划可靠性评价指标 | 第26-44页 |
3.1 蒙特卡洛模拟法 | 第26-28页 |
3.1.1 非序贯蒙特卡洛模拟 | 第26页 |
3.1.2 序贯蒙特卡洛模拟 | 第26-28页 |
3.2 需要计算的可靠性指标 | 第28-34页 |
3.2.1 新能源对供电中断期望值贡献系数 | 第28页 |
3.2.2 新能源对切负荷概率贡献系数 | 第28-29页 |
3.2.3 新能源容量可信度 | 第29-32页 |
3.2.4 母线电压分布指数(Bus Voltage Distribution Index,BVDI) | 第32-34页 |
3.3 含大规模新能源的发输电系统蒙特卡洛仿真模型 | 第34-36页 |
3.3.1 基本的可靠性参数 | 第34页 |
3.3.2 主要元件停运模型 | 第34-35页 |
3.3.3 负荷模型 | 第35页 |
3.3.4 网络拓扑分析 | 第35-36页 |
3.4 含新能源的发输电系统可靠性指标计算流程 | 第36页 |
3.5 含新能源的发输电系统可靠性指标算例分析 | 第36-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 考虑大规模新能源接入系统的经济性评价指标 | 第44-57页 |
4.1 基于有效容量分布的随机生产模拟法 | 第44-49页 |
4.2 经济性评价指标 | 第49-51页 |
4.2.1 弃新能源电量 | 第49-50页 |
4.2.2 节约燃料费用 | 第50页 |
4.2.3 节约污染排放费用 | 第50-51页 |
4.3 算例分析 | 第51-56页 |
4.3.1 测试系统 | 第51-53页 |
4.3.2 风电场参数 | 第53-54页 |
4.3.3 光伏电站参数 | 第54-55页 |
4.3.4 经济指标参数 | 第55页 |
4.3.5 仿真结果与分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录一 IEEE16机系统参数 | 第63-70页 |
附录二 IEEE14节点系统参数 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研工作 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |