摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 大规模风电接入给电网安全运行带来的挑战 | 第9-11页 |
1.3 储能技术的研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 主要储能方式及其性能概述 | 第11-12页 |
1.3.2 电池储能系统实际应用的主要结构 | 第12-13页 |
1.3.3 风储联合发电系统研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文主要工作 | 第15-16页 |
第2章 双馈式风力发电机组的建模与仿真 | 第16-26页 |
2.1 双馈风电机组基本结构 | 第16页 |
2.2 双馈风电机数学模型 | 第16-21页 |
2.2.1 风力机数学模型 | 第16-17页 |
2.2.2 DFIG数学模型 | 第17-20页 |
2.2.3 四象限变流器 | 第20-21页 |
2.3.DFIG控制系统模型 | 第21-23页 |
2.3.1 机侧变流器控制策略 | 第21-22页 |
2.3.2 网侧变流器控制策略 | 第22-23页 |
2.4 基于PSCAD/EMTDC的DFIG的仿真实现及性能分析 | 第23-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 风储联合发电系统的建模及仿真 | 第26-33页 |
3.1 风储联合发电系统运行模式 | 第26页 |
3.2 储能系统建模 | 第26-29页 |
3.2.1 储能系统主电路拓扑结构 | 第26-27页 |
3.2.2 储能系统主电路参数设计 | 第27-28页 |
3.2.3 储能变流器控制策略 | 第28-29页 |
3.3 基于PSCAD/EMTDC的风储联合系统仿真实现 | 第29-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 提高储能电池寿命的风储联合运行系统 | 第33-46页 |
4.1 储能电池系统在实验给定条件下运行特性分析 | 第33-36页 |
4.1.1 充放电循环深度对于储能电池寿命的影响 | 第33-34页 |
4.1.2 充放电循环深度对于储能电池累计转移能量的影响 | 第34-36页 |
4.2 风/双储联合运行系统建模及可行性验证 | 第36-45页 |
4.2.1 风/双储联合运行系统建模 | 第36-37页 |
4.2.2 储能电池系统电池最佳充放电循环深度控制策略及其验证 | 第37-41页 |
4.2.3 风/双储联合发电系统控制策略 | 第41-43页 |
4.2.4 风储与风/双储联合发电运行系统的分析对比 | 第43-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
攻读学位期间发表的论文与科研情况 | 第50-53页 |
致谢 | 第53页 |