摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 分布式电源的分类及特点 | 第10-12页 |
1.1.1 分布式电源的分类 | 第10-11页 |
1.1.2 分布式电源的特点 | 第11-12页 |
1.2 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.3 研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 配电网设备利用率的评价方法 | 第14页 |
1.3.2 配电网设备利用率的影响因素及提高措施 | 第14-18页 |
1.3.3 分布式电源对配电网的影响及接入容量计算 | 第18-19页 |
1.4 本文主要工作 | 第19-21页 |
第2章 分布式电源对配电网设备利用率的影响 | 第21-44页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 配电网设备利用率评价指标的选取 | 第21-23页 |
2.2.1 设备利用率评价指标 | 第21-23页 |
2.2.2 设备利用率评价指标的异同 | 第23页 |
2.3 分布式电源对配电网设备负载能力的影响 | 第23-24页 |
2.3.1 分布式电源对线路负载能力的影响 | 第24页 |
2.3.2 分布式电源对变压器负载能力的影响 | 第24页 |
2.4 非间歇性分布式电源对配电网设备利用率的影响 | 第24-26页 |
2.4.1 理论分析 | 第25-26页 |
2.4.2 定量计算 | 第26页 |
2.5 间歇性分布式电源对配电网设备利用率的影响 | 第26-33页 |
2.5.1 理论分析 | 第26-32页 |
2.5.2 定量计算 | 第32-33页 |
2.6 算例分析 | 第33-37页 |
2.6.1 无倒送功率产生算例 | 第33-35页 |
2.6.2 有倒送功率产生算例 | 第35-37页 |
2.7 适应分布式电源接入的新型节能变压器应用建议 | 第37-43页 |
2.7.1 变压器损耗分析 | 第38-41页 |
2.7.2 变压器经济负载率分析 | 第41-42页 |
2.7.3 新型节能变压器的应用建议 | 第42-43页 |
2.8 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 配电网设备利用率的提高方案 | 第44-59页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 提高分布式电源与负荷的匹配度 | 第44-51页 |
3.2.1 分布式电源与负荷的匹配度定义 | 第44-45页 |
3.2.2 分布式电源与负荷的匹配度评价 | 第45-48页 |
3.2.3 匹配度对配电网设备利用率的影响 | 第48-51页 |
3.3 分布式电源互补接入 | 第51-56页 |
3.3.1 分布式电源互补类型 | 第51-52页 |
3.3.2 分布式电源互补程度评价 | 第52-55页 |
3.3.3 互补接入对配电网设备利用率的影响 | 第55-56页 |
3.4 荷荷协调运行 | 第56-58页 |
3.4.1 高载能负荷运行特性 | 第56页 |
3.4.2 荷荷协调运行对配电网设备利用率的影响 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 分布式电源接入容量的确定 | 第59-65页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 分布式电源接入的倒送功率限制 | 第59-60页 |
4.3 分布式电源最大接入容量模型 | 第60-62页 |
4.3.1 目标函数 | 第60页 |
4.3.2 约束条件 | 第60-61页 |
4.3.3 计算方法 | 第61-62页 |
4.4 倒送功率约束的调整 | 第62页 |
4.5 算例分析 | 第62-64页 |
4.5.1 倒送功率约束调整前的分布式电源接入容量计算 | 第62-63页 |
4.5.2 倒送功率约束调整后的分布式电源接入容量计算 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录A 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73页 |