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考虑全钒液流电池的综合负荷等效建模研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 负荷建模第11-12页
        1.2.1 负荷模型分类第11页
        1.2.2 负荷建模方法第11-12页
        1.2.3 建模数据的获取和处理第12页
    1.3 储能技术发展现状第12-14页
        1.3.1 储能在能源革命中作用第12页
        1.3.2 全钒液流电池储能研究现状及其发展概述第12-14页
    1.4 考虑储能系统的广义综合负荷模型研究现状第14-15页
        1.4.1 储能系统建模研究现状第14-15页
        1.4.2 广义综合负荷建模研究现状第15页
    1.5 本文技术路线和主要工作内容第15-18页
第2章 全钒液流电池建模与仿真第18-33页
    2.1 引言第18页
    2.2 VRB数字仿真模型的构建与仿真第18-22页
        2.2.1 VRB的工作原理第18-19页
        2.2.2 VRB的主要技术特点第19-20页
        2.2.3 VRB的数字仿真电路模型第20-22页
    2.3 VRB储能系统第22-29页
        2.3.1 VRB储能系统的构建第22-26页
        2.3.2 VRB储能系统并网仿真第26-28页
        2.3.3 仿真结果分析第28-29页
    2.4 VRB储能系统的等效描述第29-32页
        2.4.1 VRB的动态特性第29页
        2.4.2 VRB的等效描述模型第29-30页
        2.4.3 模型的描述能力第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 广义综合负荷模型建模与仿真第33-46页
    3.1 引言第33页
    3.2 模型结构与比较第33-38页
        3.2.1 CLM模型第33-36页
        3.2.2 GSLM模型的结构第36-37页
        3.2.3 CLM模型与GSLM模型的比较第37-38页
    3.3 模型辨识第38-39页
        3.3.1 辨识策略第38-39页
        3.3.2 辨识准则第39页
        3.3.3 参数优化算法第39页
    3.4 模型在不同工况下的验证及其检验第39-45页
        3.4.1 放电状态下模型描述能力检验第40-41页
        3.4.2 充电状态下模型描述能力检验第41-44页
        3.4.3 GSLM模型的适应性检验第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 VRB储能系统对综合负荷特性和模型的影响第46-63页
    4.1 引言第46页
    4.2 IEEE-14节点仿真系统第46-48页
        4.2.1 IEEE-14节点配电网络系统第46-47页
        4.2.2 仿真系统的构建第47-48页
    4.3 VRB储能系统对配电网负荷特性的影响第48-58页
        4.3.1 不同容量比例的VRB储能接入配电网第48-53页
        4.3.2 不同地理位置的VRB储能接入配电网第53-57页
        4.3.3 接入容量比例和地理位置的比较分析第57-58页
    4.4 不同影响因素下GSLM模型的检验第58-62页
        4.4.1 不同容量比例的VRB储能接入后的模型辨识第58-59页
        4.4.2 不同地理位置的VRB储能接入后的模型辨识第59-62页
    4.5 本章小结第62-63页
总结与展望第63-65页
参考文献第65-70页
致谢第70-71页
附录 A 附表第71-73页
附录 B 攻读学位期间所发表的学术成果目录第73-74页
附录 C 攻读学位期间参与的科研项目第74页

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