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电热水器模型构建及其需求侧调频控制策略研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及发展动态分析第10-13页
        1.2.1 电热水器聚合模型研究现状第10-11页
        1.2.2 电热水器控制方式研究现状第11-12页
        1.2.3 需求侧调频控制策略研究现状第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 电热水器聚合建模第15-32页
    2.1 引言第15页
    2.2 单台电热水器物理模型第15-21页
        2.2.1 电热水器能量交互原理及其物理模型第15-18页
        2.2.2 电热水器物理模型准确性验证第18-19页
        2.2.3 仿真结果第19-21页
    2.3 电热水器聚合参数分布特性分析第21-25页
        2.3.1 关键聚合参数确定第21-22页
        2.3.2 家庭用水建模第22-25页
    2.4 基于蒙特卡洛法的电热水器聚合建模第25-31页
        2.4.1 蒙特卡洛法基本原理第25页
        2.4.2 聚合模型构建第25-26页
        2.4.3 聚合误差分析第26-27页
        2.4.4 关键参数对电热水器调频能力影响第27-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 电热水器自适应调频控制策略第32-52页
    3.1 引言第32页
    3.2 自适应调频控制策略第32-34页
    3.3 基于状态序列法的电热水器调频过程分析第34-43页
        3.3.1 状态序列法基本原理第34-37页
        3.3.2 电热水器参与低频事件调频过程分析第37-40页
        3.3.3 电热水器参与高频事件调频过程分析第40-43页
    3.4 算例仿真第43-51页
        3.4.1 电热水器负荷参数设定第43页
        3.4.2 调频备用容量大小随温度设定点变化仿真第43-46页
        3.4.3 调频备用容量大小随时段变化仿真第46-49页
        3.4.4 连续变化温度对调频备用影响仿真第49-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 电热水器响应系统调频仿真分析第52-76页
    4.1 引言第52页
    4.2 电力系统等值调频模型第52-56页
        4.2.1 传统调频特性分析第52-53页
        4.2.2 电力系统等值一次、二次调频模型第53-56页
    4.3 电热水器响应电力系统一次、二次调频第56-68页
        4.3.1 一次调频协调方式第56-58页
        4.3.2 一次调频算例仿真第58-64页
        4.3.3 二次调频协调方式第64-67页
        4.3.4 二次调频算例仿真第67-68页
    4.4 含电热水器负荷的极限风电渗透率评估第68-75页
        4.4.1 风机并网系统调频模型第68-70页
        4.4.2 频率约束的极限风电渗透率评估第70-75页
    4.5 本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第83-85页
致谢第85页

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