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高风电渗透率下面向电网调频的储能系统优化配置

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-18页
        1.2.1 国内外风力发电发展现状第10-12页
        1.2.2 风电场参与电力系统一次调频的要求第12-13页
        1.2.3 风电机组参与电力系统频率响应的控制策略研究第13-16页
        1.2.4 储能系统参与电力系统调频研究第16-18页
    1.3 本文研究内容第18-20页
第2章 高风电渗透率电力系统一次调频需求分析第20-30页
    2.1 电力系统调频原理第20-24页
        2.1.1 发电机组一次频率响应模型第20-23页
        2.1.2 调差系数整定第23页
        2.1.3 惯性时间常数整定第23-24页
    2.2 风电并网对电力系统调频影响第24-27页
    2.3 高风电渗透电网的一次调频需求第27-29页
        2.3.1 仿真分析条件简介第27页
        2.3.2 调频需求仿真第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 风电场一次调频备用方法研究第30-35页
    3.1 一次调频备用方法第30-31页
        3.1.1 比例弃风法第30页
        3.1.2 常量弃风法第30-31页
    3.2 风电场一次备用方法的评价指标第31-32页
        3.2.1 电网一次调频备用要求第31-32页
        3.2.2 弃风利用率第32页
    3.3 算例分析第32-34页
        3.3.1 分散控制与集中控制比较第33页
        3.3.2 不同比例弃风系数下的弃风利用率第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第4章 储能参与一次调频优化配置第35-44页
    4.1 储能技术选型第35-36页
    4.2 储能系统参与一次调频的容量配置第36-39页
        4.2.1 储能控制策略第36-38页
        4.2.2 储能容量配置第38-39页
    4.3 算例分析第39-43页
        4.3.1 需要风电提供一次调频备用时段的确定第40页
        4.3.2 不同控制策略下储能系统配置第40-42页
        4.3.3 储能功率及容量配置结果第42-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第5章 锂电池储能系统参与调频的实验验证第44-54页
    5.1 风储联网结构及储能系统数学模型第44-45页
    5.2 10kW/20kWh锂电池能量管理系统第45-47页
        5.2.1 ESMU第45-46页
        5.2.2 BMU第46-47页
    5.3 10kW/20kWh锂电池能量管理系统功能实现第47-49页
        5.3.1 ESMU功能实现第47-48页
        5.3.2 BMU功能实现第48-49页
    5.4 锂电池储能系统参与电力系统一次调频能力的实验验证第49-53页
    5.5 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第59-61页
致谢第61页

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