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风储联合系统运行特性与控制策略研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景及研究意义第11-14页
        1.1.1 国内外风电发展现状第11-13页
        1.1.2 大规模风电并网运行的技术问题第13-14页
    1.2 储能技术发展及应用现状第14-19页
        1.2.1 主要储能方式简介第15-16页
        1.2.2 电池储能系统简介第16页
        1.2.3 国内外电池储能技术发展现状第16-18页
        1.2.4 电池储能在并网中的应用第18-19页
    1.3 本文研究内容第19-20页
第二章 风电场和储能系统运行原理及建模第20-33页
    2.1 章节概述第20-21页
    2.2 风电机组及风电场建模第21-27页
        2.2.1 双馈风电机组建模第21-25页
        2.2.2 风电场动态建模第25-27页
    2.3 电池储能系统建模第27-32页
        2.3.1 锂离子电池性能参数及工作特性第28-30页
        2.3.2 储能变流器数学模型及控制特性第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 储能改善风电场出力特性的控制策略第33-47页
    3.1 章节概述第33-34页
    3.2 风电并网相关指标第34-35页
    3.3 风电出力特性分析第35-38页
        3.3.1 自然风波动特性第35-36页
        3.3.2 风电机组及风场出力特性分析第36-38页
    3.4 平抑风电功率波动的储能有功控制策略第38-43页
        3.4.1 一阶低通滤波算法原理第38-40页
        3.4.2 基于低通滤波的储能 SOC 水平协调控制方法第40-43页
    3.5 算例仿真分析第43-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 储能提高并网风电频率稳定性的控制策略研究第47-63页
    4.1 章节概述第47-48页
    4.2 风电参与系统调频的需求第48-49页
    4.3 双馈风电机组惯量控制方法第49-52页
        4.3.1 惯量响应调频原理第49-50页
        4.3.2 双馈风电机组转子动能控制第50-52页
    4.4 储能虚拟惯量补偿策略第52-55页
        4.4.1 储能频率响应原理第52-53页
        4.4.2 用于惯量补偿的储能容量配置第53-54页
        4.4.3 储能有功控制方法第54-55页
    4.5 风储协调惯量控制方法第55-57页
    4.6 算例仿真第57-62页
        4.6.1 风速扰动第58-59页
        4.6.2 负荷扰动第59-62页
    4.7 本章小结第62-63页
第五章 储能抑制风电接入点电压波动的无功控制策略第63-74页
    5.1 章节概述第63-64页
    5.2 风电接入对配网电压的影响分析第64-65页
    5.3 风储协调电压控制策略第65-67页
    5.4 风储系统并网点恒功率因数控制策略第67-69页
    5.5 仿真与分析第69-73页
        5.5.1 波动风速下电压控制特性第69-71页
        5.5.2 储能变流器容量探讨第71-72页
        5.5.3 储能恒功率因数控制第72-73页
    5.6 本章小结第73-74页
第六章 风储系统现场实测第74-82页
    6.1 章节概述第74页
    6.2 系统架构第74-76页
    6.3 储能系统全工况运行流程第76-77页
    6.4 硬件及通讯测试第77-79页
    6.5 风储系统试运行评价第79-81页
    6.6 本章小结第81-82页
第七章 总结与展望第82-83页
参考文献第83-89页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第89-90页
攻读硕士学位期间参加的研究课题第90-91页
致谢第91页

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