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基于负荷预测的风柴储混合发电系统频率控制方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 微网国内外研究现状第11-13页
        1.2.2 风柴储微网国内外研究现状第13-14页
        1.2.3 微网孤岛运行时频率控制研究第14-17页
    1.3 本文的研究内容第17页
    1.4 本文的结构安排第17-19页
第二章 风柴储系统分析及频率控制方法研究第19-34页
    2.1 风柴储微网系统结构第19-21页
    2.2 风柴储微网系统中主要组件的运行特性第21-28页
        2.2.1 风力发电机组运行特性第21-24页
        2.2.2 柴油发电机运行特性第24-25页
        2.2.3 储能电池运行特性第25-28页
    2.3 基于负荷和风电预测的风柴储孤网频率控制方法研究第28-33页
        2.3.1 负荷和风力发电预测第29-31页
        2.3.2 基于负荷和风电预测的风柴储微网频率控制原理与结构第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 基于负荷和风力发电预测的风柴功率分配策略研究第34-48页
    3.1 风柴功率分配模块系统结构第34-35页
    3.2 插值模块设计第35-36页
    3.3 基于负荷和风电预测的功率分配策略设计第36页
    3.4 基于模糊控制的修正模块设计第36-41页
        3.4.1 模糊控制理论介绍第37-39页
        3.4.2 模糊控制器设计第39-41页
    3.5 仿真试验及结果分析第41-47页
        3.5.1 仿真参数设置第41-44页
        3.5.2 仿真及结果分析第44-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 基于自抗扰控制器的储能电池频率控制策略研究第48-58页
    4.1 基于自抗扰控制器的频率控制目标与结构第48页
    4.2 自抗扰控制器的基本原理与结构第48-51页
        4.2.1 自抗扰控制器基本原理第48-50页
        4.2.2 自抗扰控制器基本结构第50-51页
    4.3 基于自抗扰的储能电池频率控制器设计第51-53页
    4.4 仿真试验及结果分析第53-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 总结与展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间取得的成果第66-67页

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