摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10页 |
1.2 分布式电源及电压问题概述 | 第10-13页 |
1.2.1 分布式电源概念及特点 | 第10-12页 |
1.2.2 电压定义及指标 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 分布式电源发展现状 | 第13-14页 |
1.3.2 分布式电源并网电压研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 现阶段研究存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 分布式电源并网对电压影响的理论分析 | 第17-25页 |
2.1 不同分布式电源并网方式研究 | 第17-19页 |
2.1.1 风力发电并网方式 | 第17页 |
2.1.2 光伏发电并网方式 | 第17-18页 |
2.1.3 分布式电源接入技术要求 | 第18-19页 |
2.2 分布式电源接入对电压影响作用机理 | 第19-22页 |
2.2.1 分布式电源接入对电压波动的影响分析 | 第19-21页 |
2.2.2 分布式电源接入对电压偏差的影响分析 | 第21-22页 |
2.3 不同分布式电源输出功率波动分析 | 第22-24页 |
2.3.1 太阳能光伏发电 | 第22-23页 |
2.3.2 风力发电 | 第23页 |
2.3.3 其它分布式电源 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 分布式电源并网对稳态电压影响的研究 | 第25-40页 |
3.1 随机潮流计算的抽样方法研究 | 第25-27页 |
3.1.1 蒙特卡罗抽样 | 第25-26页 |
3.1.2 蒙特卡罗法在潮流计算中的应用 | 第26-27页 |
3.2 分布式电源及负荷随机功率模型 | 第27-30页 |
3.2.1 光伏发电出力概率分布模型 | 第27-28页 |
3.2.2 风力发电出力概率分布模型 | 第28-30页 |
3.2.3 配电网负荷随机功率模型 | 第30页 |
3.3 含分布式电源随机潮流计算 | 第30-33页 |
3.3.1 确定潮流计算方法 | 第30-32页 |
3.3.2 含分布式电源配网潮流流向 | 第32页 |
3.3.3 随机潮流计算步骤 | 第32-33页 |
3.4 算例仿真分析 | 第33-39页 |
3.4.1 分布式电源容量对电压的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 分布式电源接入位置对电压的影响 | 第35-37页 |
3.4.3 不同功率因数分布式电源接入对电压的影响 | 第37-38页 |
3.4.4 不同种类分布式电源接入对电压的影响 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 分布式电源并网对暂态电压影响的研究 | 第40-59页 |
4.1 分布式电源并网模型 | 第40-52页 |
4.1.1 风力发电模型系统 | 第40-45页 |
4.1.2 光伏发电模型系统 | 第45-50页 |
4.1.3 配电系统模型 | 第50-52页 |
4.2 光伏发电并网对暂态电压影响分析 | 第52-55页 |
4.2.1 出力波动影响分析 | 第52-54页 |
4.2.2 投入切出对电压影响分析 | 第54-55页 |
4.3 风力发电并网对暂态电压影响分析 | 第55-58页 |
4.3.1 风电出力波动影响分析 | 第55-57页 |
4.3.2 风电投切对电压影响分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
在学研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |