电动汽车充换电站与光伏发电协同调度技术的研究
电动汽车充换电站与光伏发电协同调度技术的研究【摘要】:近年来,电动汽车数量迅速增长,但其充电所消耗的电能大部分仍来自燃煤发电,实际所产生的大气污染物排放相对于传统燃油汽车污染物排放
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM73;TM615
【目录】:
- 摘要8-10
- ABSTRACT10-12
- 第1章 绪论12-20
- 1.1 电动汽车和光伏发电集成并网的潜力12-13
- 1.2 电动汽车和光伏发电接入配电网的影响13-18
- 1.2.1 电动汽车接入电网的影响13-15
- 1.2.2 光伏发电接入电网的影响15-16
- 1.2.3 电动汽车和光伏发电集成并网的影响16-18
- 1.3 本文的主要工作18-20
- 第2章 配电网电动汽车充换电接入和服务能力20-28
- 2.1 电动汽车充换电需求分析20-21
- 2.2 充换电设施服务能力分析21-25
- 2.2.1 单站日服务能力测算21-22
- 2.2.2 单日区域内服务能力测算22-23
- 2.2.3 高峰期服务能力测算23
- 2.2.4 充换电设施服务半径分析23-25
- 2.3 电动汽车在配电网中的接入能力分析25-28
- 第3章 一体化光伏发电和电动汽车充换电站的协同调度28-38
- 3.1 协同调度的基本问题28-29
- 3.2 协同调度的基本原理29-30
- 3.3 协同调度动态规划理论模型30-38
- 3.3.1 光伏发电预测33-34
- 3.3.2 电网常规负荷预测34
- 3.3.3 电动汽车充电功率预测34-35
- 3.3.4 一体化调度系统的动态规划模型35-38
- 第4章 协同调度工程应用简化模型38-60
- 4.1 光伏上网型一体化站协同调度工程应用简化模型38-45
- 4.1.1 常规调度算法38-43
- 4.1.2 紧急调度控制模式43-45
- 4.2 光伏就地消纳型一体化站协同调度工程应用简化模型45-52
- 4.2.1 常规调度算法45-52
- 4.2.2 紧急调度控制模式52
- 4.3 算例分析52-60
- 4.3.1 常规调度仿真结果53-57
- 4.3.2 紧急调度控制仿真结果57-60
- 第5章 结论与展望60-62
- 附录A 杭州市电动汽车充换电站规划模型62-69
- 附录B 分布式资源协同调度模型69-71
- 参考文献71-74
- 致谢74-75
- 攻读硕士学位期间所发表的论文成果75-76
- 学位论文评阅及答辩情况表76
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