中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 微电网研究发展现状 | 第11-13页 |
1.2.1 微电网研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 储能技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3 微电网分布式电源出力、负荷特性分析研究现状 | 第13-14页 |
1.4 微电网可靠性研究现状 | 第14-15页 |
1.5 储能容量优化配置研究现状 | 第15-16页 |
1.6 本文主要工作 | 第16-18页 |
2 基于傅里叶变换的孤立微电网缺额功率分解模型 | 第18-33页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 微电网电源出力模型 | 第18-20页 |
2.2.1 微型燃气轮机出力模型 | 第19页 |
2.2.2 风速模型及风电机组出力模型 | 第19-20页 |
2.3 微电网储能运行策略 | 第20-22页 |
2.3.1 储能系统充放电模型 | 第20-21页 |
2.3.2 微燃机-储能联合运行策略 | 第21页 |
2.3.3 储能系统充放电策略 | 第21-22页 |
2.4 缺额功率的离散傅里叶分解模型 | 第22-26页 |
2.4.1 微电网缺额功率的定义及描述 | 第22页 |
2.4.2 离散傅立叶变换 | 第22-23页 |
2.4.3 缺额功率分解模型 | 第23-26页 |
2.5 缺额功率分解中频率段的划分及不平衡功率的定义 | 第26-28页 |
2.5.1 缺额功率频率段划分 | 第26-28页 |
2.5.2 不平衡功率的定义和描述 | 第28页 |
2.6 算例分析 | 第28-31页 |
2.6.1 算例缺额功率的分解 | 第28-30页 |
2.6.2 数据分析 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
3 计及储能充放电策略的孤立微电网可靠性评估 | 第33-50页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 时序蒙特卡罗模拟法概述 | 第33-35页 |
3.3 微电网电源可靠性模型 | 第35-36页 |
3.3.1 微燃机可靠性模型 | 第35页 |
3.3.2 风电机组可靠性模型 | 第35-36页 |
3.4 储能系统充放电功率调整策略 | 第36-39页 |
3.4.1 储能系统六状态可靠性模型 | 第36页 |
3.4.2 计及储能六状态可靠性模型的充放电功率调整策略 | 第36-39页 |
3.5 基于联合运行策略的微电网可靠性评估 | 第39-44页 |
3.5.1 微电网可靠性指标 | 第39-40页 |
3.5.2 基于联合运行策略的微电网可靠性评估流程 | 第40-44页 |
3.6 算例分析 | 第44-48页 |
3.6.1 基本算例分析 | 第44-45页 |
3.6.2 不同运行策略下的微电网可靠性比较 | 第45页 |
3.6.3 系统参数对微电网可靠性的影响分析 | 第45-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-50页 |
4 基于不平衡功率分解的孤立微电网混合储能优化配置 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 计及储能特性的不平衡功率优化分解 | 第50-54页 |
4.2.1 不平衡功率的分解 | 第50-52页 |
4.2.2 计及储能特性的分断点选定原则 | 第52-54页 |
4.3 孤立微电网混合储能配置优化模型 | 第54-56页 |
4.3.1 目标函数 | 第54-55页 |
4.3.2 约束条件 | 第55-56页 |
4.4 混合储能容量配置优化算法 | 第56-58页 |
4.4.1 粒子群算法概述 | 第56-57页 |
4.4.2 基于粒子群算法的多层目标优化算法 | 第57页 |
4.4.3 算法步骤 | 第57-58页 |
4.5 算例分析 | 第58-63页 |
4.5.1 算例系统介绍 | 第58-60页 |
4.5.2 算例微网不平衡功率分解 | 第60-61页 |
4.5.3 算例微网储能优化配置 | 第61-62页 |
4.5.4 傅里叶变换分断点对优化结果的影响分析 | 第62-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
5 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第72页 |
B. 作者在攻读学位期间参与的项目 | 第72页 |
C. 作者在攻读学位期间取得的科研成果 | 第72页 |