摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·分布式电源的研究现状 | 第9-11页 |
·国外发展现状 | 第9-11页 |
·国内发展现状 | 第11页 |
·分布式电源对电力系统的影响 | 第11-13页 |
·分布式电源对电力系统负荷预测、规划和运行的影响 | 第11-12页 |
·分布式电源对系统潮流的影响 | 第12页 |
·分布式电源对系统二次方面的影响 | 第12页 |
·孤岛现象 | 第12-13页 |
·分布式电源对电能质量的影响 | 第13-14页 |
·分布式电源给电能质量带来的潜在问题 | 第13-14页 |
·分布式电源改善电能质量的的优势 | 第14页 |
·本文的主要工作 | 第14-16页 |
第二章 分布式电源及其并网形式 | 第16-24页 |
·含有分布式电源的配电网 | 第16-17页 |
·分布式电源 | 第17-20页 |
·太阳能光伏发电 | 第17-18页 |
·风力发电 | 第18-19页 |
·微型燃气轮机 | 第19页 |
·燃料电池 | 第19-20页 |
·分布式电源并网形式 | 第20-23页 |
·通过电力电子装置并网的分布式电源 | 第20-22页 |
·通过异步发电机并网的分布式电源 | 第22页 |
·通过同步发电机并网的分布式电源 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 分布式电源对配电网电能质量的作用机理研究 | 第24-33页 |
·电能质量 | 第24-26页 |
·电能质量的定义 | 第24页 |
·电能质量的分类 | 第24-25页 |
·电能质量的标准 | 第25页 |
·110kV 配电网电能质量的标准 | 第25-26页 |
·分布式电源对配电网电压质量的作用机理研究 | 第26-32页 |
·分布式电源引起配电网电压波动的机理分析 | 第26-28页 |
·分布式电源的功率波动 | 第28-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第四章 基于数学形态学的电压直接检测方法在含 DG 的配电网中改善电压质量的作用研究 | 第33-42页 |
·含有DG 的配电网模型建立 | 第33页 |
·动态电压恢复器(DVR) | 第33-34页 |
·电压补偿量的检测 | 第34-38页 |
·检测方法的确定 | 第34-35页 |
·瞬时序分量分解 | 第35页 |
·数学形态学滤波环节 | 第35-37页 |
·电压补偿量的直接检测方法 | 第37-38页 |
·三相电压补偿量 | 第38页 |
·仿真验证 | 第38-41页 |
·仿真模型 | 第38-39页 |
·仿真结果及分析 | 第39-41页 |
·本章小节 | 第41-42页 |
第五章 分布式电源和有源电力滤波器的优化配置研究 | 第42-51页 |
·通过逆变器并网的DG 与APF 的对比分析 | 第42-47页 |
·通过逆变器并网的DG 的工作原理 | 第42-44页 |
·有源电力滤波器(APF)的工作原理 | 第44-45页 |
·通过逆变器并网的DG 和有源电力滤波器的相似点分析 | 第45-46页 |
·通过逆变器并网的DG 和有源电力滤波器的优化配置原理 | 第46-47页 |
·基于数学形态学的谐波电流检测和DG 并网有功指令的合成算法 | 第47-49页 |
·基于数学形态学的电流直接检测算法 | 第47页 |
·DG 并网发电有功指令和谐波补偿指令的合成 | 第47-49页 |
·仿真验证 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第六章 结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第57页 |