微网中分布式电源最优容量组合研究
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科技的进步和社会的发展促使人们更加关注分布式电源的应用。研究指出将分布式电源以微网的形式并入电网将最大限度地发挥分布式电源的效用,由此为分布式电源的发展指明了方向。目前一系列以新能源及可再生能源作为发电能源的分布式电源,包括光伏、风电、微型燃气轮机等陆续接入电网。如何合理并且经济地对微网内分布式电源的类型及容量大小进行选择成为了必须面对并解决的问题。基于此本文借鉴国内外电源容量建设相关理论,结合微网运行特点,将研究工作侧重于以下方面:(1)从经济性的角度考虑,同时兼顾可靠性及环境效益,建立微网孤岛模式下的分布式电源容量优化组合模型。将设备投资成本、环境成本、热补偿、缺电补偿和国家补贴作为目标函数,并通过制定孤岛模式下的经济发电策略计算其中的可变成本。然后根据不同的用能需求,研究不同负荷类别下的分布式电源容量优化组合并验证该组合下的电力供应平衡。同时分析总结各微电源在孤岛状态下的安装特点及投资成本结构。(2)建立微网联网模式下的分布式电源容量优化组合模型。鉴于联网时不同的运行特点,将与大电网进行的电能交易成本及电池的削峰填谷奖励加入目标函数中,并通过对比从电网购售电和分布式电源自身发电的经济性制定联网模式下的发电策略计算目标函数中的可变成本。然后以市政负荷作为研究对象,探讨在该负荷下的分布式电源容量优化组合并验证该组合下的电力供应平衡。同时分析总结各微电源在联网状态下的安装特点及投资成本结构。
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 微电源容量优化组合研究 | 第11-13页 |
1.3 本文主要工作 | 第13-14页 |
第2章 含微网的配电网规划理论及模型 | 第14-20页 |
2.1 前言 | 第14-15页 |
2.2 含微网的配电网规划思路 | 第15页 |
2.3 微电源的优化配置原则 | 第15-16页 |
2.4 优化模型分类 | 第16-18页 |
2.4.1 经济性及可靠性的角度 | 第16-17页 |
2.4.2 确定性及不确定性角度 | 第17页 |
2.4.3 其它 | 第17-18页 |
2.5 改进粒子群算法 | 第18-19页 |
2.5.1 粒子群算法基本原理 | 第18页 |
2.5.2 自适应权重粒子群算法 | 第18-19页 |
2.6 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 分布式电源建模 | 第20-28页 |
3.1 风力发电机模型 | 第20-21页 |
3.2 光伏电池模型 | 第21-23页 |
3.3 微型燃气轮机模型 | 第23-25页 |
3.4 蓄电池模型 | 第25-27页 |
3.5 本章小结 | 第27-28页 |
第4章 孤岛模式下的分布式电源容量优化组合研究 | 第28-40页 |
4.1 孤岛模式下的微电源容量优化建模 | 第28-33页 |
4.1.1 目标函数 | 第28-30页 |
4.1.2 约束条件 | 第30-31页 |
4.1.3 孤岛模式下各微电源年发电量及可靠性计算 | 第31-33页 |
4.2 算例分析 | 第33-39页 |
4.3 本章小结 | 第39-40页 |
第5章 联网模式下的分布式电源容量优化组合研究 | 第40-49页 |
5.1 联网模式下微电源容量最优组合建模 | 第40-44页 |
5.1.1 目标函数 | 第40-42页 |
5.1.2 约束条件 | 第42页 |
5.1.3 联网运行状态下年发电量及可靠性计算 | 第42-44页 |
5.2 算例分析 | 第44-47页 |
5.3 本章小结 | 第47-49页 |
第6章 结论与展望 | 第49-51页 |
6.1 结论 | 第49页 |
6.2 展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |
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