供热机组储能特性分析与快速变负荷控制
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-20页 |
1.1.1 新能源电力消纳问题 | 第15-17页 |
1.1.2 火电面临的机遇和挑战 | 第17-18页 |
1.1.3 供热机组与热网储能 | 第18-20页 |
1.2 研究现状 | 第20-31页 |
1.2.1 电力系统与热力系统互联 | 第21-23页 |
1.2.2 电源与储能系统联合控制 | 第23-24页 |
1.2.3 火电热力系统储能及控制 | 第24-28页 |
1.2.4 过程控制中的多尺度方法 | 第28-31页 |
1.3 研究思路 | 第31-32页 |
1.4 主要内容和结构 | 第32-33页 |
第2章 供热机组储能空间尺度分析 | 第33-50页 |
2.1 热力系统储能分布 | 第33-34页 |
2.2 储能系数计算方法 | 第34-42页 |
2.2.1 锅炉储能系数 | 第34-37页 |
2.2.2 凝结水储能系数 | 第37-40页 |
2.2.3 热网储能系数 | 第40-42页 |
2.3 储能容量计算实例 | 第42-47页 |
2.3.1 锅炉储能容量 | 第42-43页 |
2.3.2 凝结水储能容量 | 第43-45页 |
2.3.3 热网储能容量 | 第45-47页 |
2.4 储能空间尺度分析 | 第47-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
第3章 供热机组模型及特性分析 | 第50-72页 |
3.1 建模准备 | 第50-56页 |
3.1.1 热力系统结构 | 第50-52页 |
3.1.2 输入变量选择 | 第52-54页 |
3.1.3 两个参考模型 | 第54-56页 |
3.2 对象建模 | 第56-62页 |
3.2.1 机理分析 | 第56-58页 |
3.2.2 模型对比 | 第58-59页 |
3.2.3 模型实例 | 第59-61页 |
3.2.4 现场验证 | 第61-62页 |
3.3 特性分析 | 第62-71页 |
3.3.1 机组工作范围 | 第62-63页 |
3.3.2 开环特性分析 | 第63-64页 |
3.3.3 模型线性化 | 第64-66页 |
3.3.4 非线性特性分析 | 第66-69页 |
3.3.5 耦合特性分析 | 第69-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-72页 |
第4章 供热机组多尺度前馈控制 | 第72-98页 |
4.1 新能源大规模并网条件下AGC指令分析 | 第72-77页 |
4.1.1 AGC指令的典型模式 | 第72-73页 |
4.1.2 火电机组负荷调节特性 | 第73-75页 |
4.1.3 可控电源负荷响应速率 | 第75-77页 |
4.2 供热机组负荷指令多尺度分解 | 第77-86页 |
4.2.1 信号多尺度分解方法 | 第77-79页 |
4.2.2 速率限制多尺度分解 | 第79-81页 |
4.2.3 AGC指令多尺度分解 | 第81-86页 |
4.3 多尺度前馈控制方案 | 第86-97页 |
4.3.1 控制方案选择 | 第86-87页 |
4.3.2 控制系统结构 | 第87-88页 |
4.3.3 限速环节改进 | 第88-89页 |
4.3.4 前馈环节设计 | 第89-93页 |
4.3.5 仿真实验 | 第93-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
第5章 供热机组多尺度反馈控制 | 第98-115页 |
5.1 能量时间多尺度分析 | 第98-101页 |
5.1.1 输入能量的响应特性 | 第98页 |
5.1.2 时间多尺度分析方法 | 第98-99页 |
5.1.3 能量时间多尺度分析 | 第99-101页 |
5.2 多尺度反馈控制方案 | 第101-109页 |
5.2.1 控制系统结构 | 第101-103页 |
5.2.2 仿真实验 | 第103-109页 |
5.3 工程方案设计与现场验证 | 第109-114页 |
5.3.1 工程方案设计 | 第109-110页 |
5.3.2 现场实验验证 | 第110-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-115页 |
第6章 结论与展望 | 第115-118页 |
6.1 结论 | 第115-116页 |
6.2 展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第127-128页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
作者简介 | 第130页 |