摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 分布式电源的应用发展 | 第14-15页 |
1.2.2 分布式电源接入对配电网潮流的影响 | 第15-16页 |
1.2.3 分布式电源接入对短路电流的影响 | 第16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 分布式电源分析模型 | 第18-39页 |
2.1 风力发电 | 第18-27页 |
2.1.1 风与风能 | 第18-19页 |
2.1.2 风速模型 | 第19页 |
2.1.3 风力发电机的工作原理 | 第19-24页 |
2.1.4 风力发电的模型 | 第24-27页 |
2.2 光伏发电 | 第27-31页 |
2.2.1 光伏发电的发展 | 第27页 |
2.2.2 光伏发电的原理 | 第27-28页 |
2.2.3 光伏电池的模型 | 第28-31页 |
2.3 燃料电池 | 第31-33页 |
2.3.1 燃料电池概述 | 第31-32页 |
2.3.2 燃料电池的工作原理 | 第32页 |
2.3.3 燃料电池的模型 | 第32-33页 |
2.4 微型燃气轮机 | 第33-35页 |
2.4.1 微型燃气轮机的工作原理 | 第33-34页 |
2.4.2 微型燃气轮机的模型 | 第34-35页 |
2.5 储能电池 | 第35-37页 |
2.5.1 储能电池的模型 | 第35-36页 |
2.5.2 储能电池的充放电过程 | 第36-37页 |
2.6 分布式电源的统一模型 | 第37-38页 |
2.6.1 不可控型分布式电源 | 第37页 |
2.6.2 可控型分布式电源 | 第37-38页 |
2.6.3 双向功率分布式电源 | 第38页 |
2.7 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 计及分布式电源的配电网潮流及短路电流计算方法 | 第39-55页 |
3.1 配电网的潮流计算 | 第39-43页 |
3.1.1 概述 | 第39-40页 |
3.1.2 前推回代法 | 第40-41页 |
3.1.3 Z_(BUS)高斯法 | 第41-42页 |
3.1.4 直接法 | 第42页 |
3.1.5 改进牛顿法 | 第42-43页 |
3.1.6 网络简化法 | 第43页 |
3.2 配电网三相潮流计算 | 第43-44页 |
3.3 分布式电源在前推回代法中的处理 | 第44-46页 |
3.3.1 风力发电机组节点的处理 | 第45页 |
3.3.2 微型燃气轮机节点的处理 | 第45-46页 |
3.3.3 光伏电池与燃料电池节点的处理 | 第46页 |
3.4 配电网的短路电流计算 | 第46-54页 |
3.4.1 概述 | 第46-47页 |
3.4.2 短路电流计算原理 | 第47-50页 |
3.4.3 分布式电源在短路电流计算中的处理 | 第50-54页 |
3.5 本章小节 | 第54-55页 |
第四章 计及分布式电源的配电网潮流计算仿真 | 第55-72页 |
4.1 IEEE36 节点系统潮流计算 | 第55-67页 |
4.1.1 不含分布式电源的潮流计算 | 第55-57页 |
4.1.2 接入风力发电机的配电网潮流仿真计算 | 第57-61页 |
4.1.3 接入光伏电池的配电网潮流仿真计算 | 第61-65页 |
4.1.4 多节点接入不同分布式电源的潮流仿真计算 | 第65-67页 |
4.2 实际线路潮流计算 | 第67-71页 |
4.2.1 潮流计算方案 | 第68-69页 |
4.2.2 计算结果 | 第69-71页 |
4.3 本章小节 | 第71-72页 |
第五章 计及分布式电源的短路计算仿真 | 第72-82页 |
5.1 IEEE36 节点系统短路计算 | 第72-78页 |
5.1.1 DG 的位置对短路电流和保护的影响 | 第74-77页 |
5.1.2 分布式电源容量对短路电流分布的影响 | 第77-78页 |
5.2 实际系统短路计算 | 第78-80页 |
5.2.1 不接DG 时的短路电流 | 第78-79页 |
5.2.2 接入DG 对短路电流的影响 | 第79-80页 |
5.2.3 DG 容量对短路电流的影响 | 第80页 |
5.3 本章小节 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
附录 | 第84-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
攻读硕士学位期间发表或已投寄论文 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |