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含分布式电源的配电网功率损耗及无功优化研究

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含分布式电源的配电网功率损耗及无功优化研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-21页
  1.1 本文的研究背景及意义第11-12页
  1.2 研究与发展现状第12-19页
    1.2.1 风力发电与太阳能发电的发展现状第13-17页
    1.2.2 含分布式电源的配电网关键技术研究现状第17-19页
  1.3 本文的主要工作及全文组织结构第19-21页
第2章 配网功率损耗分析及分布式电源对配网的影响第21-35页
  2.1 引言第21-22页
  2.2 配电网电能损耗问题第22-24页
    2.2.1 配电网线路损耗第22-23页
    2.2.2 变压器损耗第23-24页
  2.3 配电网电能质量问题第24-26页
    2.3.1 谐波问题第24-26页
    2.3.2 三相不平衡问题第26页
  2.4 各种情况下的功率损耗计算第26-29页
    2.4.1 三相平衡且无谐波时的损耗计算第26-27页
    2.4.2 三相不平衡且无谐波时的功率损耗第27-28页
    2.4.3 三相平衡但有谐波时的功率损耗第28页
    2.4.4 不平衡且有谐波污染时的功率损耗第28-29页
  2.5 分布式电源对配电网的影响第29-34页
    2.5.1 分布式电源对系统电压的影响第29-30页
    2.5.2 分布式电源对配网损耗的影响第30-31页
    2.5.3 分布式电源对系统谐波的影响第31-32页
    2.5.4 分布式电源对配电系统短路电流的影响第32页
    2.5.5 分布式电源对继电保护的影响第32-33页
    2.5.6 分布式电源形成的孤岛效应以及对可靠性的影响第33-34页
  2.6 本章总结第34-35页
第3章 基于潮流计算的DG定容选址与仿真研究第35-61页
  3.1 引言第35页
  3.2 配电网的潮流计算研究第35-39页
    3.2.1 潮流计算的内容及意义第35-36页
    3.2.2 潮流计算中的等式关系第36-37页
    3.2.3 潮流计算中的节点分类第37-38页
    3.2.4 配网潮流的计算方法第38-39页
  3.3 不含DG的配网潮流分析第39-41页
    3.3.1 不含DG的配网电压分析第39-40页
    3.3.2 不含DG的配网损耗分析第40-41页
  3.4 DG的接入对配网潮流的影响分析第41-43页
    3.4.1 DG的接入对配网电压的影响分析第41-42页
    3.4.2 DG的接入对配网损耗影响分析第42-43页
  3.5 由配网电流确定DG最佳容量的方法研究第43-46页
    3.5.1 考虑配网有功损耗最小时的DG容量第43-44页
    3.5.2 考虑配网系统电压提升的DG位置与容量第44-45页
    3.5.3 单DG的位置与容量算法研究第45-46页
  3.6 仿真研究及结果第46-59页
    3.6.1 系统的基本配置第46-51页
    3.6.2 不含DG的配网潮流仿真结果第51-53页
    3.6.3 接入DG后的仿真结果及分析第53-59页
  3.7 本章总结第59-61页
第4章 含分布式电源的配网无功优化方法及仿真研究第61-91页
  4.1 引言第61页
  4.2 含分布式电源的电容器组无功优化第61-71页
    4.2.1 DG对配网无功优化影响及方法研究第61-62页
    4.2.2 系统功率因素校正与损耗问题等式描述第62-65页
    4.2.3 电容器安装位置优化方法第65页
    4.2.4 电容器优化配置算法-遗传算法第65-69页
    4.2.5 电容器优化节能成本计算第69-71页
  4.3 仿真结果分析第71-90页
    4.3.1 IEEE13节点系统第71-74页
    4.3.2 不含DG的配网仿真结果分析第74-77页
    4.3.3 节点671-PV、WTG仿真结果分析第77-81页
    4.3.4 节点671-WTG、节点675-PV仿真结果分析第81-85页
    4.3.5 节点633-WTG、节点675-PV、WTG仿真结果分析第85-89页
    4.3.6 四组算例对比分析第89-90页
  4.4 本章总结第90-91页
第5章 总结与展望第91-93页
  5.1 总结第91-92页
  5.2 展望第92-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-98页

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