摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展与研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 分布式热电联产系统的国内外发展现状 | 第10-13页 |
1.2.2 分布式热电联产系统规划的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 论文主要工作与组织结构安排 | 第15-17页 |
第2章 综合能源系统能源网络数学模型 | 第17-33页 |
2.1 配电网模型 | 第17-18页 |
2.2 区域供热网络模型 | 第18-22页 |
2.2.1 热网水力模型 | 第18-21页 |
2.2.2 热网热力模型 | 第21-22页 |
2.3 天然气网络模型 | 第22-24页 |
2.4 分布式热电联产系统接入综合能源系统的影响 | 第24-31页 |
2.4.1 分布式热电联产系统出力特点 | 第25-27页 |
2.4.2 分布式热电联产系统接入电网的影响 | 第27-30页 |
2.4.3 分布式热电联产系统接入区域热网的影响 | 第30-31页 |
2.4.4 分布式热电联产系统接入天然气网络的影响 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 考虑CHP接入的综合能源系统潮流算法 | 第33-46页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 区域综合能源系统的混合潮流算法模型 | 第33-37页 |
3.2.1 节点类型分类 | 第33-34页 |
3.2.2 基于牛顿拉夫逊方法潮流计算方法 | 第34-35页 |
3.2.3 多能流潮流雅可比矩阵分析 | 第35-37页 |
3.3 区域综合能源系统的混合潮流改进策略 | 第37-39页 |
3.4 算例分析 | 第39-45页 |
3.4.1 小型综合能源系统算例 | 第39-41页 |
3.4.2 中型综合能源系统算例 | 第41-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 考虑天然气与供热网络运行约束的热电联产单元定容选址 | 第46-55页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 分布式热电联产单元的定容选址的优化模型 | 第46-48页 |
4.2.1 热电联产单元数学模型 | 第46-47页 |
4.2.2 目标函数 | 第47页 |
4.2.3 约束条件 | 第47-48页 |
4.3 分布式热电联产单元定容选址问题的待选节点处理 | 第48-49页 |
4.4 算例分析 | 第49-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
附录B 攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第63页 |