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可再生能源高渗透率的配网系统储能多场景优化配置

致谢第7-9页
摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 课题研究背景与意义第16-18页
    1.2 国内外储能研究现状第18-26页
        1.2.1 储能装置分类第18-21页
        1.2.2 储能配置研究现状第21-26页
    1.3 本文主要研究内容第26-28页
第二章 储能典型应用场景与储能类型选取第28-36页
    2.1 储能典型应用场景分析第28-31页
        2.1.1 场景一:平滑可再生能源出力波动第28-30页
        2.1.2 场景二:负荷削峰填谷第30页
        2.1.3 场景三:平滑可再生出力波动+负荷削峰填谷第30-31页
    2.2 储能类型的选取第31-33页
        2.2.1 场景一的储能类型选取第31-32页
        2.2.2 场景二的储能类型选取第32-33页
    2.3 蓄电池储能系统剩余电量的数学模型第33-35页
        2.3.1 蓄电池剩余电量第33-34页
        2.3.2 蓄电池荷电状态第34页
        2.3.3 蓄电池放电深度(DOD)第34-35页
        2.3.4 蓄电池充放电功率约束第35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 多场景下的储能配置方法第36-47页
    3.1 平抑可再生能源波动的储能配置方法第36-40页
        3.1.1 基于一阶低通滤波的可再生能源波动平抑方法第36-39页
        3.1.2 基于概率分析的波动率期望值选取方法第39-40页
    3.2 负荷削峰填谷的储能配置方法第40-42页
        3.2.1 削峰填谷的评价指标第40-41页
        3.2.2 基于上下限约束的削峰填谷方法第41-42页
    3.3 多场景下的储能配置方法第42-44页
    3.4 储能系统的功率和容量选取第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 考虑经济性的储能系统容量优化第47-57页
    4.1 储能容量优化的经济性模型第47-51页
        4.1.1 目标函数第47-50页
        4.1.2 约束条件第50-51页
    4.2 蓄电池类型选择第51-54页
    4.3 储能容量优化模型的求解第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 多场景储能配置的仿真实例第57-65页
    5.1 算例设置第57-58页
    5.2 算例结果分析第58-64页
    5.3 本章小结第64-65页
第六章 结论与展望第65-67页
    6.1 本文主要结论第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果清单第71页

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