摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第10-11页 |
1.2 风电和光伏发电发展现状 | 第11-15页 |
1.2.1 世界风电和光伏发电发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内风电和光伏发电发展现状 | 第13-15页 |
1.3 风电/光伏发电接入电网的电压稳定及控制策略研究现状 | 第15-16页 |
1.3.1 风电/光伏发电接入电网的电压稳定研究现状 | 第15页 |
1.3.2 风电/光伏发电接入电网的无功电压控制策略研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要工作 | 第16-18页 |
第2章 电力系统静态电压稳定分析 | 第18-25页 |
2.1 静态电压失稳机理 | 第18-19页 |
2.2 静态电压稳定分析 | 第19-23页 |
2.2.1 静态电压稳定分析方法 | 第19-21页 |
2.2.2 概率法在静态电压稳定分析中的应用 | 第21-23页 |
2.3 静态电压稳定分析指标 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 计及风光出力相关性的静态电压稳定分析 | 第25-39页 |
3.1 风光出力联合概率密度模型 | 第25-30页 |
3.1.1 核密度估计 | 第25-28页 |
3.1.2 Copula函数 | 第28-30页 |
3.2 离散化的联合概率分布 | 第30-32页 |
3.3 基于离散概率模型的电压稳定性分析 | 第32-33页 |
3.3.1 电压稳定指标的离散分布 | 第32页 |
3.3.2 基于Gram-Charlier级数展开的随机变量累计分布 | 第32-33页 |
3.4 仿真分析 | 第33-37页 |
3.4.1 方法验证 | 第34-35页 |
3.4.2 风光接入对电压稳定的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 风光出力相关性对电压稳定的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 提高电压稳定性的措施 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 风电光伏发电接入电网的无功电压控制策略 | 第39-50页 |
4.1 无功电压调节设备 | 第39-41页 |
4.2 无功电压分层控制模型 | 第41-44页 |
4.2.1 第一层无功电压控制策略 | 第41-42页 |
4.2.2 第二层无功电压控制策略 | 第42-43页 |
4.2.3 约束条件 | 第43-44页 |
4.3 无功电压控制模型的求解 | 第44-45页 |
4.3.1 粒子群算法介绍 | 第44-45页 |
4.3.2 模型求解步骤 | 第45页 |
4.4 仿真分析 | 第45-49页 |
4.4.1 控制效果分析 | 第46-48页 |
4.4.2 中枢点电压稳定性分析 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |