摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 分布式光伏发电简介 | 第10-14页 |
1.2.1 分布式光伏发电的定义 | 第10-11页 |
1.2.2 国内外光伏产业发展情况 | 第11-14页 |
1.3 分布式光伏发电及储能技术的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 分布式光伏发电的研究现状和存在问题 | 第14-15页 |
1.3.2 储能技术的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
第2章 杭州湾分布式光伏的发展及接入方式 | 第17-23页 |
2.1 宁波杭州湾新区光照情况 | 第17页 |
2.2 宁波杭州湾新区用电负荷情况 | 第17页 |
2.3 宁波杭州湾新区光伏产业情况 | 第17-18页 |
2.4 杭州湾地区分布式光伏电源接入配电网的方式 | 第18-22页 |
2.4.1 10kV高压接入全部上网模式 | 第18-19页 |
2.4.2 10kV高压接入自发自用余量上网模式 | 第19-21页 |
2.4.3 380/220V低压接入自发自用余量上网模式 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 光伏发电系统建模及其对微网电能质量影响 | 第23-33页 |
3.1 基于PSASP仿真平台的光伏发电系统建模 | 第23-24页 |
3.2 含光伏发电系统的微电网算例 | 第24-26页 |
3.2.1 光伏电源的典型日出力曲线 | 第25-26页 |
3.2.2 典型日负荷曲线 | 第26页 |
3.3 微电网动态潮流分析 | 第26-29页 |
3.3.1 不同天气模式下微电网节点电压波动 | 第26-27页 |
3.3.2 不同光伏安装容量下微电网节点电压波动 | 第27-29页 |
3.4 改善低压微电网电压波动的措施研究 | 第29-31页 |
3.4.1 风光互补合理安排 | 第29-30页 |
3.4.2 微型燃气轮机和储能系统联合调度 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 储能系统建模研究 | 第33-45页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 储能系统的简介 | 第33-35页 |
4.2.1 储能系统分类 | 第33-34页 |
4.2.2 储能系统的应用 | 第34-35页 |
4.2.3 大规模储能技术应用于电网的思路 | 第35页 |
4.3 储能装置容量的确定方法 | 第35-38页 |
4.3.1 最大充放电功率的确定 | 第36-37页 |
4.3.2 最优储能容量的确定 | 第37-38页 |
4.4 算例分析 | 第38-44页 |
4.4.1 光伏发电功率 | 第39-40页 |
4.4.2 风力发电系统发电功率 | 第40-44页 |
4.5 总结 | 第44-45页 |
第5章 总结与展望 | 第45-47页 |
5.1 工作总结 | 第45页 |
5.2 工作展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
作者简介 | 第51页 |