摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第10-12页 |
1.3 本文的主要工作 | 第12-13页 |
第2章 电力系统频率特性及控制 | 第13-22页 |
2.1 系统发生功率缺额扰动后的动态过程 | 第13-14页 |
2.2 电力系统频率特性影响因素 | 第14-18页 |
2.2.1 负荷频率特性对系统频率特性的影响 | 第14-16页 |
2.2.2 调速器对系统频率特性的影响 | 第16-18页 |
2.2.3 旋转备用大小对系统频率特性的影响 | 第18页 |
2.3 电力系统的频率控制 | 第18-21页 |
2.3.1 一次调频 | 第18-20页 |
2.3.2 二次调频 | 第20-21页 |
2.3.3 三次调频 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 简单互联电网AGC控制模式配合研究 | 第22-38页 |
3.1 自动发电控制的基本原理 | 第22-26页 |
3.1.1 AGC的结构 | 第22-23页 |
3.1.2 AGC的模型 | 第23-24页 |
3.1.3 自动发电控制中ACE信号的计算 | 第24-25页 |
3.1.4 自动发电控制中ACE信号参数的选择 | 第25-26页 |
3.2 典型“送—受”两区域互联电网AGC控制模式配合的选择 | 第26-31页 |
3.2.1 两区域互联电网的AGC控制模式配合方案的理论分析 | 第27-30页 |
3.2.2 两区域互联电网AGC控制模式配合方案的特点及适用范围 | 第30-31页 |
3.3 算例分析 | 第31-37页 |
3.3.1 算例构建 | 第32-34页 |
3.3.2 云南电网FFC—南网主网TBC控制方式 | 第34-35页 |
3.3.3 云南电网FTC—南网主网TBC控制方式 | 第35-36页 |
3.3.4 云南电网TBC—南网主网TBC控制方式 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 多断面复杂互联电网AGC控制策略优化 | 第38-56页 |
4.1 简单互联电网AGC控制模式在复杂互联电网中的适应性分析 | 第38-39页 |
4.2 适用于多断面复杂互联电网中受端电网功率缺额的分类方法 | 第39-41页 |
4.3 适应多元电源接入的多断面复杂大电网AGC控制策略优化改进方法 | 第41-48页 |
4.3.1 多断面复杂互联电网AGC控制策略的总体思路 | 第41-42页 |
4.3.2 实施多断面复杂互联电网AGC控制策略的具体方案 | 第42-48页 |
4.4 实际算例分析 | 第48-55页 |
4.4.1 南方电网特点简介 | 第48-50页 |
4.4.2 仿真算例 | 第50-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 本文总结 | 第56-57页 |
5.2 后续工作展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第61-62页 |
攻读硕士期间参加的科研工作 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |