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就地消纳与外送相协调的分布式电源优化配置方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 本课题国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 分布式电源的发展现状第11-14页
        1.2.2 国内外分布式电源优化配置的研究现状第14-15页
        1.2.3 现存的主要问题第15-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 分布式电源及其对配电网的影响分析第18-28页
    2.1 分布式电源概述第18-19页
    2.2 分布式电源并网对配电网的影响第19-24页
        2.2.1 分布式电源并网对潮流分布的影响第20页
        2.2.2 分布式电源并网对电压分布的影响第20-22页
        2.2.3 分布式电源并网对网络损耗的影响第22-23页
        2.2.4 分布式电源并网对系统可靠性的影响第23-24页
        2.2.5 分布式电源并网对系统优化配置的影响第24页
    2.3 分布式电源并网的解决方案第24-27页
        2.3.1 电-热-冷系统耦合第25页
        2.3.2 电-气系统耦合第25-26页
        2.3.3 电力-交通系统耦合第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 分布式电源的季节、时序特性及外送潜力研究第28-38页
    3.1 分布式电源的季节、时序特性分析第28-32页
        3.1.1 光伏出力的时序特性第28-30页
        3.1.2 风电出力的时序特性第30-31页
        3.1.3 风光出力的互补特性第31-32页
    3.2 负荷需求的季节、时序特性分析第32-35页
        3.2.1 居民负荷需求的时序特性第33页
        3.2.2 其他类型负荷需求的时序特性第33-35页
    3.3 分布式电源的外送潜力研究第35-37页
        3.3.1 分布式电源的就地消纳分析第35-36页
        3.3.2 分布式电源的富余电量模型第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 考虑外送潜力的分布式电源优化配置方法研究第38-48页
    4.1 基于季节、时序特性及外送潜力的分布式电源优化配置模型第38-40页
        4.1.1 目标函数第38-39页
        4.1.2 约束条件第39-40页
    4.2 模型求解方法第40-43页
        4.2.1 多场景分析方法第40页
        4.2.2 GAMS算法第40-41页
        4.2.3 算法流程图第41-43页
    4.3 算例分析第43-47页
        4.3.1 IEEE33节点仿真系统第43-45页
        4.3.2 DG类型的影响分析第45-46页
        4.3.3 DG富余电量的影响分析第46-47页
        4.3.4 DG时序特性的影响分析第47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 考虑电量外送的双层网络分布式电源优化配置第48-59页
    5.1 就地消纳与外送相协调的双电压等级网络模型第48-50页
        5.1.1 双电压等级网络结构第48-49页
        5.1.2 电量外送的处理方法第49-50页
    5.2 考虑电量外送的双电压等级网络中DG优化配置研究第50-54页
        5.2.1 目标函数第50-51页
        5.2.2 约束条件第51-52页
        5.2.3 求解算法及流程图第52-54页
    5.3 算例分析第54-58页
        5.3.1 算例系统模型第54-55页
        5.3.2 仿真结果及对比第55-56页
        5.3.3 各配置方案结果分析第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论与展望第59-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-69页
附录A 攻读硕士学位期间主要研究成果第69-70页
附录B 算例参数第70-73页

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