宿州电网黑启动方案研究和应用
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 黑启动的概念和过程 | 第10-13页 |
1.2.1 黑启动的概念 | 第10-11页 |
1.2.2 黑启动的一般过程 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国外黑启动研究 | 第13-14页 |
1.3.2 国内黑启动方案研究 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要内容 | 第15-16页 |
第2章 黑启动过程的主要问题分析 | 第16-23页 |
2.1 黑启动电源的选择 | 第16-17页 |
2.2 自励磁问题 | 第17-19页 |
2.3 过电压问题 | 第19-21页 |
2.4 黑启动初期的稳定问题 | 第21-22页 |
2.5 本章总结 | 第22-23页 |
第3章 分布式电源在电网黑启动中的可行性 | 第23-31页 |
3.1 分布式发电定义 | 第23页 |
3.2 分布式电源分类 | 第23-26页 |
3.3 分布式电源的原理 | 第26-28页 |
3.3.1 微型燃气轮机的发电技术 | 第26页 |
3.3.2 风力发电技术 | 第26-27页 |
3.3.3 光伏发电技术 | 第27-28页 |
3.3.4 燃料电池发电技术 | 第28页 |
3.4 分布式电源在电网黑启动中的可行性 | 第28-30页 |
3.4.1 分布式电源参与黒启动的现状 | 第28-29页 |
3.4.2 分布式电源在电网黒启动中的可行性分析 | 第29-30页 |
3.4.3 分布式电源成为黑启动电源的条件及步骤 | 第30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 宿州电网黑启动方案设计 | 第31-35页 |
4.1 宿州电网现状介绍 | 第31页 |
4.2 宿州电网黑启动电源选择 | 第31-32页 |
4.3 研究内容 | 第32页 |
4.4 启动策略与路径 | 第32-33页 |
4.5 系统全停恢复应确认的情况 | 第33-34页 |
4.5.1 判断电网处在全停模式 | 第33页 |
4.5.2 全停恢复应确认的情况 | 第33-34页 |
4.6 本章小结 | 第34-35页 |
第5章 宿州电网黑启动方案的校验 | 第35-39页 |
5.1 发电机自励磁分析 | 第35-36页 |
5.2 过电压分析 | 第36-37页 |
5.3 黑启动初期的稳定性分析 | 第37页 |
5.4 通讯问题及调度命令 | 第37-38页 |
5.5 本章小结 | 第38-39页 |
第6章 宿州电网黑启动方案操作原则 | 第39-48页 |
6.1 宿州电网黑启动原则 | 第39页 |
6.1.1 黑启动方案编制目的 | 第39页 |
6.1.2 黑启动方案编制原则 | 第39页 |
6.1.3 宿州黑启动思路 | 第39页 |
6.2 宿州电网黑启动相关规定及要求 | 第39-41页 |
6.3 宿州电网黑启动操作方案 | 第41-47页 |
6.3.1 黑启动前期准备工作 | 第41页 |
6.3.2 黑启动恢复方案 | 第41-47页 |
6.4 本章小结 | 第47-48页 |
第7章 总结与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
附录 1:宿州地区地理接线图 | 第51-52页 |
附录 2:宿州地区电网一次接线图 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
作者简介 | 第54页 |