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高耗能负荷参与高渗透率风电孤立电网频率控制方法研究

论文创新点第5-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-12页
1 绪论第13-27页
    1.1 研究的背景和意义第13-16页
    1.2 高耗能负荷的分类第16-17页
    1.3 含高渗透率风电孤立电网的频率控制问题第17-19页
        1.3.1 含高渗透率风电孤立电网的常规调频手段第17-18页
        1.3.2 含高渗透率风电孤立电网的频率控制难点第18-19页
    1.4 国内外研究现状第19-23页
        1.4.1 孤立电网频率控制技术第19-20页
        1.4.2 可调负荷参与电网调峰调频技术第20-21页
        1.4.3 高耗能负荷的可调特性研究第21-23页
    1.5 论文的主要工作第23-27页
2 基于电压调节的电解铝负荷有功控制方法研究第27-49页
    2.1 引言第27页
    2.2 电解铝负荷特性及有功-电压外特性建模第27-32页
        2.2.1 电解铝负荷特性分析第27-29页
        2.2.2 电解铝负荷有功-电压外特性建模第29-32页
    2.3 电解铝负荷有功功率控制方法的实现第32-37页
        2.3.1 基于广域信息的不平衡功率在线辨识第33-35页
        2.3.2 电压灵敏度方法第35-36页
        2.3.3 电解铝有功控制方法实现步骤第36-37页
    2.4 算例分析第37-46页
        2.4.1 仿真算例的系统网架结构第37-39页
        2.4.2 火电机组跳闸算例第39-44页
        2.4.3 风电功率波动时的火电机组跳闸第44-45页
        2.4.4 相关讨论第45-46页
    2.5 本章小结第46-49页
3 基于负荷阻尼控制的孤立电网频率控制方法第49-71页
    3.1 引言第49页
    3.2 负荷阻尼的定义及其对频率响应特性的影响第49-51页
    3.3 电压敏感性负荷的阻尼控制方法第51-55页
        3.3.1 引入频率反馈的负荷阻尼控制方法第51-53页
        3.3.2 负荷阻尼系数的计算第53-55页
    3.4 时变负荷阻尼控制方法第55-58页
    3.5 算例分析第58-68页
        3.5.1 N-1场景第58-65页
        3.5.2 风电功率波动场景第65-67页
        3.5.3 风电功率波动场景并考虑N-1故障第67-68页
    3.6 本章小结第68-71页
4 含高渗透率风电孤立电网的硬件在环仿真平台研制第71-81页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 硬件在环仿真平台总体构架第72-74页
    4.3 仿真平台硬件设备及其接入方法第74-77页
        4.3.1 工业级PMU第74-75页
        4.3.2 WAMS控制主站第75-76页
        4.3.3 网络控制单元NCU第76页
        4.3.4 工业级励磁控制器GEC-300第76-77页
    4.4 硬件在环平台测试第77-79页
    4.5 本章小结第79-81页
5 高耗能负荷参与孤立电网频率控制方法实证性研究及工业应用第81-95页
    5.1 引言第81页
    5.2 基于广域信息的控制系统构架设计第81-82页
    5.3 受控设备的接口定义方法第82-84页
    5.4 现场试验测试第84-92页
        5.4.1 基于励磁控制的铝负荷开环控制试验第85-86页
        5.4.2 考虑风电功率快速下降的WAMS控制试验第86-90页
        5.4.3 考虑机组跳闸的WAMS控制试验第90-92页
    5.5 本章小结第92-95页
6 总结与展望第95-99页
    6.1 本文主要结论第95-97页
    6.2 研究工作展望第97-99页
参考文献第99-107页
附录 蒙东孤立电网系统数据说明第107-109页
攻读博士学位期间的科研成果目录第109-111页
致谢第111页

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