摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 双馈风电机组的控制技术 | 第11-12页 |
1.2.2 电池储能系统的控制技术 | 第12-13页 |
1.2.3 储能型风电场作黑启动电源研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-16页 |
第2章 双馈风电机组与电池储能系统的建模 | 第16-25页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 双馈风电机组的建模 | 第16-21页 |
2.2.1 双馈风电机组的数学模型 | 第16-20页 |
2.2.2 双馈风电机组的仿真模型 | 第20-21页 |
2.3 电池储能系统的建模 | 第21-24页 |
2.3.1 储能变流器的数学模型 | 第21-23页 |
2.3.2 电池储能系统的仿真模型 | 第23-24页 |
2.4 小结 | 第24-25页 |
第3章 电池储能系统控制策略平滑切换方法 | 第25-32页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 电池储能系统的控制策略 | 第25-27页 |
3.2.1 V/f控制 | 第26-27页 |
3.2.2 P/Q控制 | 第27页 |
3.3 电池储能系统控制策略平滑切换方法 | 第27-29页 |
3.4 仿真分析 | 第29-31页 |
3.5 小结 | 第31-32页 |
第4章 与火电机组并列运行后储能型风电场的调控策略 | 第32-49页 |
4.1 引言 | 第32-33页 |
4.2 储能型风电场功率调节范围分析 | 第33-36页 |
4.2.1 双馈风电机组功率调节范围分析 | 第33-34页 |
4.2.2 电池储能系统功率调节范围分析 | 第34-36页 |
4.3 启动火电机组辅机时储能型风电场的调控策略 | 第36-38页 |
4.3.1 电池储能系统控制策略 | 第36-37页 |
4.3.2 双馈风电机组控制策略 | 第37-38页 |
4.4 储能型风电场对系统低频振荡的阻尼控制 | 第38-42页 |
4.4.1 储能型风电场附加阻尼控制原理 | 第38-41页 |
4.4.2 储能型风电场附加阻尼控制策略 | 第41-42页 |
4.5 仿真分析 | 第42-48页 |
4.5.1 风储火系统启动大容量火电机组辅机的仿真分析 | 第42-45页 |
4.5.2 储能型风电场改善系统阻尼特性的仿真分析 | 第45-48页 |
4.6 小结 | 第48-49页 |
第5章 结论与展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第54-55页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |