摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 可再生能源DG优化配置研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 多类型可再生能源DG协调互补研究现状 | 第15-16页 |
1.3 论文主要工作与组织结构安排 | 第16-18页 |
第2章 可再生能源DG对配电网优化配置的影响 | 第18-33页 |
2.1 可再生能源DG分类 | 第18-24页 |
2.1.1 风力发电 | 第18-20页 |
2.1.2 光伏发电 | 第20-22页 |
2.1.3 小水电 | 第22-24页 |
2.2 可再生能源DG无功支撑能力 | 第24-27页 |
2.2.1 DG并网逆变器模型及有功无功解耦 | 第24-26页 |
2.2.2 DG并网逆变器无功支撑能力 | 第26-27页 |
2.3 可再生能源DG对配电网优化配置的影响 | 第27-32页 |
2.3.1 DG接入对配电网优化配置的影响 | 第27-28页 |
2.3.2 DG有功/无功对配电网优化配置影响的仿真分析 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 考虑无功支撑能力的可再生能源DG优化配置 | 第33-50页 |
3.1 风光水可再生能源特性和负荷特性 | 第33-38页 |
3.1.1 某地区风光水资源互补性 | 第33-34页 |
3.1.2 基于场景聚类的风光水有功出力及负荷时序特性 | 第34-37页 |
3.1.3 风电、光伏的无功出力及互补特性 | 第37-38页 |
3.2 基于资源分布特性和敏感性分析的DG选址规划 | 第38-42页 |
3.2.1 考虑资源分布特性的DG初步选址 | 第38-39页 |
3.2.2 基于节点灵敏度分析的DG选址 | 第39-42页 |
3.3 考虑无功支撑能力的可再生能源DG优化配置模型 | 第42-44页 |
3.3.1 目标函数 | 第42页 |
3.3.2 参考指标 | 第42-43页 |
3.3.3 约束条件 | 第43-44页 |
3.4 算例分析 | 第44-49页 |
3.4.1 算例介绍 | 第44-45页 |
3.4.2 求解流程 | 第45-46页 |
3.4.3 算例分析 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 可再生能源DG有功无功联合优化配置 | 第50-60页 |
4.1 有功无功联合的DG容量配置线性化模型 | 第50-55页 |
4.1.1 目标函数 | 第50页 |
4.1.2 约束条件及其线性化 | 第50-55页 |
4.2 可再生能源DG有功无功联合配置求解算法 | 第55-56页 |
4.3 算例验证 | 第56-59页 |
4.3.1 改进算例介绍 | 第56-57页 |
4.3.2 算例结果分析 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录 攻读学位期间主要研究成果 | 第68页 |