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配电网接纳分布式电源的一次系统适应性技术 |
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论文目录 |
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摘要 | 第10-12页 | ABSTRACT | 第12-13页 | 第一章 绪论 | 第14-22页 | 1.1 课题背景及意义 | 第14-15页 | 1.2 DG发展及应用 | 第15页 | 1.3 配电网潮流和故障分析研究现状 | 第15-16页 | 1.4 DG并网影响和评估研究现状 | 第16-18页 | 1.4.1 DG并网影响 | 第16-17页 | 1.4.2 DG并网评估 | 第17-18页 | 1.5 适应DG接入的配电网改造研究现状 | 第18-19页 | 1.6 本文主要内容 | 第19-22页 | 第二章 适应DG接入的配电网简化潮流计算和故障分析 | 第22-36页 | 2.1 简化潮流计算模型 | 第22-23页 | 2.1.1 前提假设 | 第22页 | 2.1.2 潮流计算模型推导 | 第22-23页 | 2.2 DG等效模型及应用 | 第23-26页 | 2.2.1 PQ型DG | 第24页 | 2.2.2 PV型DG | 第24-25页 | 2.2.3 PQ(Ⅴ)型DG | 第25-26页 | 2.2.4 PI型DG | 第26页 | 2.3 简化潮流算法步骤 | 第26页 | 2.4 简化潮流算法的算例分析 | 第26-31页 | 2.4.1 实验1 | 第27-28页 | 2.4.2 实验2 | 第28-29页 | 2.4.3 实验3 | 第29-30页 | 2.4.4 结果分析 | 第30-31页 | 2.5 适应DG接入的配电网故障分析 | 第31-34页 | 2.5.1 短路计算模型 | 第31-32页 | 2.5.2 短路计算中DG的简化处理 | 第32-33页 | 2.5.3 算例分析 | 第33-34页 | 2.6 本章小结 | 第34-36页 | 第三章 DG并网综合评估 | 第36-58页 | 3.1 评估指标体系 | 第36-40页 | 3.1.1 正向影响指标 | 第36-38页 | 3.1.2 负向影响指标 | 第38-40页 | 3.2 常见综合评估方法模型 | 第40-42页 | 3.3 可拓层次分析法相结合的综合评估模型 | 第42-51页 | 3.3.1 可拓评估物元模型 | 第42-44页 | 3.3.2 层次分析法权重计算模型 | 第44-47页 | 3.3.3 综合评估步骤 | 第47页 | 3.3.4 案例分析 | 第47-51页 | 3.4 考虑指标危险程度的DG并网综合评估模型 | 第51-56页 | 3.4.1 构建指标体系 | 第51-52页 | 3.4.2 指标的危险程度 | 第52-53页 | 3.4.3 综合评估方法 | 第53页 | 3.4.4 案例分析一 | 第53-55页 | 3.4.5 案例分析二 | 第55-56页 | 3.5 本章小结 | 第56-58页 | 第四章 适应DG接入的配电网一次设备改造 | 第58-70页 | 4.1 配电网中一次系统的构成 | 第58-60页 | 4.1.1 配电变压器 | 第58-59页 | 4.1.2 断路器 | 第59页 | 4.1.3 其他开关设备 | 第59页 | 4.1.4 导体 | 第59-60页 | 4.2 选择配电网一次设备的通用计算条件 | 第60页 | 4.2.1 按正常工作条件选择 | 第60页 | 4.2.2 按短路状态校验 | 第60页 | 4.3 配电网允许的最大DG准入容量计算模型 | 第60-63页 | 4.3.1 模型目标函数 | 第61页 | 4.3.2 模型的约束 | 第61-63页 | 4.4 提升配电网接纳能力的目标和方法 | 第63-65页 | 4.4.1 限制短路电流幅值的方法 | 第63-64页 | 4.4.2 提高短路电流耐受能力一次设备校验与改造 | 第64-65页 | 4.5 算例分析 | 第65-69页 | 4.5.1 准入容量的计算 | 第65-66页 | 4.5.2 设备校验和改造 | 第66-68页 | 4.5.3 改造方案的分析和评价 | 第68-69页 | 4.6 本章小结 | 第69-70页 | 第五章 总结与展望 | 第70-72页 | 5.1 全文工作总结 | 第70-71页 | 5.2 展望 | 第71-72页 | 参考文献 | 第72-76页 | 致谢 | 第76-78页 | 攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 | 攻读学位期间参加的科研工作 | 第79-80页 | 学位论文评阅及答辩情况表 | 第80页 |
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