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储能参与含风电的电力系统的调频策略研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-24页
    1.1 研究背景和意义第12-20页
        1.1.1 风力发电发展现状第12-14页
        1.1.2 风电机组输出功率特性第14-15页
        1.1.3 风电接入对一次调频的影响第15-17页
        1.1.4 风电接入对二次调频的影响第17-19页
        1.1.5 传统调频机组不足第19-20页
    1.2 国内外研究现状第20-22页
        1.2.1 风电机组参与电力系统调频研究现状第20-21页
        1.2.2 储能参与电力系统调频研究现状第21-22页
    1.3 主要研究内容第22-24页
2 风电机组、储能系统参与调频的可行性分析第24-40页
    2.1 风电机组参与一次调频的可行性分析第24-31页
        2.1.1 风电机组模型第24-27页
        2.1.2 最大功率跟踪控制第27-28页
        2.1.3 附加频率控制第28-31页
    2.2 风电机组参与二次调频可行性分析第31-33页
        2.2.1 桨距角控制第31-32页
        2.2.2 超速减载控制第32-33页
    2.3 储能系统参与含风电的电力系统调频可行性分析第33-38页
        2.3.1 技术性分析第33-35页
        2.3.2 经济性分析第35-36页
        2.3.3 储能类型的选择第36-37页
        2.3.4 储能系统通用频率响应模型第37-38页
    2.4 小结第38-40页
3 储能参与含风电的电力系统一次调频控制策略第40-54页
    3.1 储能辅助DFIG风电机组参与一次调频控制策略第40-47页
        3.1.1 DFIG风电机组改进阶跃控制策略第40-42页
        3.1.2 储能辅助风电机组参与一次调频控制策略第42-45页
        3.1.3 仿真验证第45-47页
    3.2 储能系统的改进下垂控制策略第47-53页
        3.2.1 触发频率控制策略第47-49页
        3.2.2 可变下垂系数控制策略第49-50页
        3.2.3 基于虚拟惯性控制的改进下垂控制策略第50页
        3.2.4 仿真验证第50-53页
    3.3 小结第53-54页
4 储能参与含风电的电力系统AGC协调控制策略第54-72页
    4.1 互联电网AGC控制策略第54-59页
        4.1.1 互联电网AGC控制方式第54-55页
        4.1.2 基于A标准的互联电网AGC控制策略第55-56页
        4.1.3 基于CPS标准的互联电网AGC控制策略第56-59页
    4.2 储能参与含风电的电力系统AGC控制策略第59-66页
        4.2.1 功率分配原则第59-60页
        4.2.2 储能系统控制策略第60-62页
        4.2.3 仿真验证第62-66页
    4.3 基于模糊算法的改进AGC控制策略第66-71页
        4.3.1 模糊PI控制器设计第66-69页
        4.3.2 仿真验证第69-71页
    4.4 小结第71-72页
5 储能参与系统调频的协调控制策略研究第72-84页
    5.1 传统机组参与调频运行方式第72-73页
    5.2 储能参与调频的协调控制策略第73-75页
    5.3 仿真分析第75-81页
        5.3.1 阶跃负荷扰动第76-79页
        5.3.2 连续负荷扰动第79-81页
        5.3.3 仿真结果分析第81页
    5.4 小结第81-84页
6 总结与展望第84-86页
    6.1 总结第84页
    6.2 展望第84-86页
参考文献第86-90页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-94页
学位论文数据集第94页

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