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分布式电源接入配电网的规划与电压控制方法研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 课题研究背景及意义第13-15页
    1.2 国内外研究发展现状第15-24页
        1.2.1 配电网规划中的分布式电源优化配置研究现状第15-19页
        1.2.2 适应DG接入的配电网无功电压控制方法综述第19-24页
    1.3 本文主要研究工作和章节安排第24-26页
第二章 分布式电源接入配电网的选址定容解析法研究第26-41页
    2.1 单DG接入位置和容量对配电网损的影响分析第26-29页
        2.1.1 DG容量一定时接入位置选择对网损的影响和优化第27-28页
        2.1.2 DG接入位置一定时接入容量对网损的影响和优化第28-29页
    2.2 单DG接入位置和容量对配电网电压损耗的影响分析第29-31页
        2.2.1 DG容量一定时接入位置对电压损耗的影响和优化第30-31页
        2.2.2 DG接入位置一定时接入容量对电压损耗的影响和优化第31页
    2.3 单DG接入配电网的选址定容原则第31-32页
        2.3.1 DG容量一定时接入点的选择原则第31-32页
        2.3.2 DG接入位置一定时,接入容量的选择原则第32页
    2.4 选址定容原则在实际规划中的应用流程第32-33页
        2.4.1 实际规划问题的应用流程第32-33页
        2.4.2 多个DG接入同一馈线的布点和容量选择第33页
    2.5 算例分析第33-40页
        2.5.1 DG容量一定时,DG接入点对网损和电压的影响第34-35页
        2.5.2 DG接入位置一定时,DG接入容量对网损和电压的影响第35-37页
        2.5.3 光伏接入典型案例分析第37-40页
    2.6 本章小结第40-41页
第三章 分布式光伏接入中压配电网的选址定容优化分析第41-68页
    3.1 适应中长时间尺度电网分析的光伏发电概率模型第41-54页
        3.1.1 光伏电源概率模型的需求和现有模型的不足第41-43页
        3.1.2 中长期光伏出力概率模型第43-47页
        3.1.3 模型有效性测试第47-51页
        3.1.4 分布式光伏模型在配电网规划中的应用第51-54页
    3.2 DG接入的选址定容优化目标函数与约束条件第54-56页
        3.2.1 配电网年功率损耗最小第54页
        3.2.2 配电网节点电压合格率最大第54-55页
        3.2.3 DG接入优化问题的约束条件第55-56页
    3.3 粒子群优化算法简介第56-58页
    3.4 算例分析第58-67页
        3.4.1 算例基础数据和来源第58-59页
        3.4.2 算例优化流程第59-60页
        3.4.3 光伏电源接入位置和容量对网损的影响第60-63页
        3.4.4 光伏电源接入位置和容量对电压的影响第63-66页
        3.4.5 负荷类型对光伏接入的影响和匹配度研究第66-67页
    3.5 本章小结第67-68页
第四章 有源配电网的无功电压特性分析和无功配置策略研究第68-92页
    4.1 DG对配电网无功电压特性的影响机理第68-70页
    4.2 考虑概率性模型的DG并网对配电网电压的影响分析第70-78页
        4.2.1 不同天气类型下DG的出力特性第70-73页
        4.2.2 仿真分析第73-78页
    4.3 适应DG接入的动态无功配置策略第78-91页
        4.3.1 DSTATCOM的结构与原理第78-79页
        4.3.2 DG并网点与负荷分布对电压波动的影响分析第79-82页
        4.3.3 不同影响因素下的DSTATCOM的配置需求分析第82-89页
        4.3.4 含DG的配电网动态无功配置计算与建议第89-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第五章 适应光伏接入中压配电网的无功电压控制策略第92-112页
    5.1 改善配电网运行特性的光伏无功控制策略第92-96页
        5.1.1 光伏发电的无功特性第92-96页
        5.1.2 10kV配电网中分布式光伏的控制策略第96页
    5.2 光储联合发电系统对配电网影响机理分析第96-99页
    5.3 含光储系统的配电网双目标拓展无功优化模型第99-104页
        5.3.1 目标函数第99-100页
        5.3.2 控制变量第100页
        5.3.3 约束条件第100-101页
        5.3.4 求解算法第101-104页
    5.4 算例分析第104-110页
        5.4.1 考虑光伏出力功率因数调节范围第105-108页
        5.4.2 考虑光伏无功功率调节范围第108-110页
    5.5 本章小结第110-112页
第六章 适应风电接入高压配电网的无功电压控制策略第112-135页
    6.1 分散式风电场出力特性分析第112-115页
        6.1.1 年有功出力分析第112-114页
        6.1.2 日有功出力分析第114-115页
    6.2 含风电场的配电网有功损耗特性第115-120页
        6.2.1 平行支路的功率损耗特性分析第115-118页
        6.2.2 风电支路的功率损耗特性第118-120页
    6.3 变电站关口无功控制区间整定方法第120-125页
        6.3.1 平行支路第121-122页
        6.3.2 风电支路第122-125页
    6.4 典型配网中变电站关口无功控制区间第125-129页
    6.5 算例仿真第129-134页
        6.5.1 评价模型第129-130页
        6.5.2 仿真结果第130-134页
    6.6 本章小结第134-135页
第七章 结论与展望第135-137页
    7.1 论文主要结论第135-136页
    7.2 后续研究工作展望第136-137页
参考文献第137-145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-148页
致谢第148-149页
附件第149页

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