摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第11-14页 |
1.1.1 储能技术发展的背景 | 第11-12页 |
1.1.2 电池储能技术的应用现状 | 第12-14页 |
1.2 电池储能系统控制策略的国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 电池储能系统的控制结构的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 电池储能系统的电网层控制策略的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 电池储能系统的能量层控制策略的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 电池储能系统的功率层控制策略的研究现状 | 第17-18页 |
1.2.5 电池储能系统的电流层控制策略的研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文的研究内容与思路 | 第19-20页 |
1.4 本文的结构安排 | 第20-22页 |
第二章 电池储能系统的分层控制策略分析 | 第22-34页 |
2.1 电池储能系统的工作原理和配置方式 | 第22-25页 |
2.1.1 电池储能系统的工作原理 | 第22页 |
2.1.2 电池储能系统的配置方式 | 第22-25页 |
2.2 电池储能系统的技术要求分析 | 第25-27页 |
2.2.1 电池储能系统接入配电网的技术要求 | 第25页 |
2.2.2 电池储能系统的技术要求分析 | 第25-27页 |
2.3 电池储能系统的控制任务及分层控制结构 | 第27-28页 |
2.4 电池储能系统的分层控制原理及控制目标 | 第28-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 电池储能系统的电网层控制策略研究 | 第34-61页 |
3.1 电池储能系统的电网层控制概述 | 第34页 |
3.2 电池储能系统的功率需求计算算法设计 | 第34-37页 |
3.3 基于机组状态分类的功率控制策略研究 | 第37-60页 |
3.3.1 基于机组状态分类的有功功率控制策略研究 | 第37-48页 |
3.3.2 基于机组状态分类的无功功率控制策略研究 | 第48-50页 |
3.3.3 仿真及分析 | 第50-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 电池储能系统的能量层及功率层控制策略研究 | 第61-93页 |
4.1 电池储能系统的能量层及功率层控制概述 | 第61页 |
4.2 电池储能系统的能量层控制策略研究 | 第61-68页 |
4.2.1 基于SOC状态反馈的能量控制策略 | 第62-64页 |
4.2.2 能量控制的评价指标 | 第64-65页 |
4.2.3 仿真及分析 | 第65-68页 |
4.3 电池储能系统的功率层控制策略研究 | 第68-92页 |
4.3.1 储能机组的柔性有功功率控制 | 第71-77页 |
4.3.2 储能机组的柔性无功功率控制 | 第77-80页 |
4.3.3 仿真及分析 | 第80-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 电池储能系统的电流层控制策略研究 | 第93-122页 |
5.1 电池储能系统的电流层控制概述 | 第93-94页 |
5.2 储能变流器的数学模型 | 第94-98页 |
5.3 储能变流器的电流控制研究 | 第98-103页 |
5.3.1 电流控制环路结构 | 第98-99页 |
5.3.2 电流控制参数分析及验证 | 第99-103页 |
5.4 储能系统的变流器并联零序环流抑制研究 | 第103-121页 |
5.4.1 变流器直接并联的零序环流分析 | 第103-108页 |
5.4.2 变流器直接并联的零序环流抑制 | 第108-112页 |
5.4.3 仿真及实验分析 | 第112-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-122页 |
第六章 电池储能系统的运行试验 | 第122-139页 |
6.1 试验环境介绍 | 第122-124页 |
6.1.1 电池储能系统 | 第122-123页 |
6.1.2 运行试验环境 | 第123-124页 |
6.2 电池储能系统的电流控制试验 | 第124-132页 |
6.3 电池储能系统的功率控制试验 | 第132-134页 |
6.4 风储联合运行波动平抑测试 | 第134-138页 |
6.5 本章小结 | 第138-139页 |
第七章 全文总结与展望 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
参考文献 | 第142-150页 |
个人简历、攻读博士学位期间取得的成果 | 第150-152页 |