摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 双馈风电机组参与系统一次调频的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 高压直流输电参与系统一次调频的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 考虑风电不确定性的调频容量计算的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文主要工作及内容安排 | 第17-19页 |
第2章 含双馈风电机组的电网频率响应分析 | 第19-29页 |
2.1 问题概述 | 第19页 |
2.2 电力系统一次调频的基本原理 | 第19-22页 |
2.3 含双馈风电机组的电力系统调频影响因素分析 | 第22-25页 |
2.3.1 风电接入对电网频率响应的影响 | 第22-23页 |
2.3.2 风电渗透率对电网频率响应的影响 | 第23-25页 |
2.4 考虑风电不确定性的调频备用容量与控制策略的关系阐述 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 计及风电不确定性的电网调频备用容量计算 | 第29-53页 |
3.1 问题概述 | 第29页 |
3.2 风电场提供原定计划备用容量能力大小的分析 | 第29-37页 |
3.2.1 电网中风电场的场景设置 | 第30-33页 |
3.2.2 测算风电场提供原定计划备用容量的能力大小 | 第33-37页 |
3.3 计及风电场不确定性的系统备用的分析 | 第37-51页 |
3.3.1 电网中负荷的场景设置 | 第37-39页 |
3.3.2 风电场全时段参与系统备用的分析 | 第39-46页 |
3.3.2.1 日风电功率预测准确时系统备用的确定 | 第39-42页 |
3.3.2.2 日风电功率预测不准确时系统备用的确定 | 第42-46页 |
3.3.3 风电场分时段参与系统备用的分析 | 第46-51页 |
3.3.3.1 风电场分时段参与系统备用的必要性 | 第46-47页 |
3.3.3.2 风电场分时段参与系统备用的确定 | 第47-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 考虑风电不确定性的DFIG参与系统一次调频仿真分析 | 第53-91页 |
4.1 问题概述 | 第53页 |
4.2 DFIG参与系统频率调整控制方法 | 第53-64页 |
4.2.1 功率备用控制 | 第54-57页 |
4.2.1.1 桨距角控制模块 | 第54-56页 |
4.2.1.2 变速控制模块 | 第56-57页 |
4.2.2 转子动能控制 | 第57-61页 |
4.2.2.1 下垂控制模块 | 第57-59页 |
4.2.2.2 虚拟惯量控制模块 | 第59-60页 |
4.2.2.3 综合控制模块 | 第60-61页 |
4.2.3 考虑多风电场之间相互协调的一次调频控制策略分析 | 第61-64页 |
4.3 算例仿真验证 | 第64-88页 |
4.3.1 两区域互联电网模型 | 第64-65页 |
4.3.2 不考虑风电不确定性的DFIG参与系统一次调频仿真研究 | 第65-72页 |
4.3.3 考虑风电不确定性的DFIG参与系统一次调频仿真研究 | 第72-84页 |
4.3.4 考虑多风电场之间相互协调的DFIG参与系统一次调频仿真研究 | 第84-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-91页 |
第5章 总结与展望 | 第91-93页 |
5.1 工作总结 | 第91-92页 |
5.2 进一步展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |