摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 含分布式能源的配电系统发展现状 | 第12-13页 |
1.3 含分布式能源的配电系统可靠性分析发展现状 | 第13-18页 |
1.3.1 配电网可靠性分析指标 | 第13-14页 |
1.3.2 配电网可靠性分析方法 | 第14-17页 |
1.3.3 含分布式能源的配电网可靠性分析研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要工作 | 第18-21页 |
第二章 基于网络分区的配电网可靠性分析 | 第21-33页 |
2.1 配电网停运类型 | 第21-22页 |
2.1.1 永久可修复故障停运 | 第21页 |
2.1.2 瞬时性故障停运 | 第21页 |
2.1.3 计划停运 | 第21-22页 |
2.2 配电网的分块简化 | 第22-24页 |
2.2.1 分区编码 | 第22-23页 |
2.2.2 故障分区 | 第23-24页 |
2.3 配电自动化水平以及故障类型处理 | 第24-27页 |
2.3.1 配电自动化发展阶段 | 第24-25页 |
2.3.2 故障类型处理 | 第25-27页 |
2.4 序贯蒙特卡洛模拟法 | 第27-29页 |
2.4.1 元件状态抽样 | 第27页 |
2.4.2 可靠性评估流程 | 第27-29页 |
2.5 算例分析 | 第29-32页 |
2.5.1 IEEE RBTS-BUS6配电网算例系统及参数 | 第29-30页 |
2.5.2 IEEE RBTS-BUS6网络可靠性分析 | 第30-32页 |
2.6 小结 | 第32-33页 |
第三章 基于序贯蒙特卡洛含分布式能源的配电网可靠性分析 | 第33-63页 |
3.1 分布式元件模型 | 第33-43页 |
3.1.1 ARMA模型 | 第33-35页 |
3.1.2 风机出力模拟 | 第35-38页 |
3.1.3 光伏阵列出力模型 | 第38-40页 |
3.1.4 负荷出力模型 | 第40-41页 |
3.1.5 蓄电池 | 第41-42页 |
3.1.6 燃气轮机 | 第42-43页 |
3.2 含分布式能源配电网主动控制策略 | 第43-46页 |
3.2.1 微网运行 | 第43-44页 |
3.2.2 微网内分布式能源使用策略 | 第44页 |
3.2.3 负荷响应 | 第44-45页 |
3.2.4 基于遗传算法的最优切负荷 | 第45-46页 |
3.3 IEEE RBTS-BUS6网络算例 | 第46-52页 |
3.3.1 分布式电源类型与容量对馈线4可靠性指标影响 | 第47-50页 |
3.3.2 负荷响应对IEEE RBTS-BUS6网络可靠性影响分析 | 第50-52页 |
3.4 盐城长安变算例分析 | 第52-54页 |
3.4.1 盐城长安变网络基本信息 | 第52-53页 |
3.4.2 盐城长安变网络可靠性分析 | 第53-54页 |
3.5 南京新街口丰富变(A+区域)算例分析 | 第54-61页 |
3.5.1 南京新街口丰富变网络基本信息 | 第54-55页 |
3.5.2 南京新街口丰富变网络可靠性分析场景设置 | 第55-56页 |
3.5.3 南京新街口丰富变网络可靠性结果分析 | 第56-61页 |
3.6 小结 | 第61-63页 |
第四章 基于伪序贯蒙特卡洛含分布式能源的配电网可靠性分析 | 第63-71页 |
4.1 非序贯蒙特卡洛模拟 | 第63-64页 |
4.1.1 非序贯蒙特卡洛抽样 | 第63页 |
4.1.2 收敛判据 | 第63-64页 |
4.2 伪序贯蒙特卡洛模拟 | 第64-67页 |
4.2.1 向前/向后时序模拟 | 第64-66页 |
4.2.2 分布式能源伪序贯抽样方法 | 第66页 |
4.2.3 伪序贯蒙特卡洛模拟法流程 | 第66页 |
4.2.4 可靠性指标 | 第66-67页 |
4.3 算例分析 | 第67-70页 |
4.3.1 未加入分布式能源IEEE RBTS-BUS6馈线4可靠性数据分析 | 第67-68页 |
4.3.2 加入分布式能源IEEE RBTS-BUS6馈线4可靠性数据 | 第68页 |
4.3.3 不同分布式能源接入对IEEE RBTS-BUS6馈线4可靠性指标变化 | 第68-70页 |
4.4 小结 | 第70-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 总结 | 第71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
作者简介 | 第79页 |