摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究背景和必要性 | 第10-12页 |
1.1.1 国内外大停电事故概况 | 第10-11页 |
1.1.2 扰动控制的重要性 | 第11页 |
1.1.3 制定我国DCS的必要性 | 第11-12页 |
1.2 国内外DCS简述 | 第12-20页 |
1.2.1 北美DCS | 第12-18页 |
1.2.2 华东DCS | 第18-20页 |
1.3 本文所做工作 | 第20-21页 |
2 北美DCS剖析 | 第21-36页 |
2.1 北美的有功平衡控制性能评价标准及其衔接配合 | 第21-27页 |
2.1.1 系统正常状态下受扰动后的频率控制过程 | 第21-22页 |
2.1.2 北美的有功平衡控制性能评价标准 | 第22-25页 |
2.1.3 标准之间的衔接配合 | 第25-27页 |
2.2 北美DCS的核心内容 | 第27-32页 |
2.2.1 北美事故备用简述 | 第27-28页 |
2.2.2 标准的启动条件 | 第28-29页 |
2.2.3 标准的评价对象 | 第29-30页 |
2.2.4 标准的评价时段 | 第30页 |
2.2.5 标准的评价目标 | 第30-31页 |
2.2.6 标准的评价方法 | 第31-32页 |
2.3 北美DCS的理论依据 | 第32-35页 |
2.3.1 MSSC指标的理论依据 | 第33-34页 |
2.3.2 80%指标的合理性 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
3 制定我国DCS需考虑的问题 | 第36-49页 |
3.1 标准体系的差异 | 第36-40页 |
3.1.1 我国CPS与北美CPS的差异 | 第36-37页 |
3.1.2 我国华东DCS与其CPS的衔接配合 | 第37-39页 |
3.1.3 华东DCS与北美DCS的差异 | 第39-40页 |
3.2 我国标准体系的完善及DCS在其中的目标定位 | 第40-42页 |
3.2.1 我国电力系统运行状态的划分 | 第40-41页 |
3.2.2 我国标准体系的完善及DCS的目标定位 | 第41-42页 |
3.3 电网管理结构的差异 | 第42-45页 |
3.3.1 北美电网管理结构 | 第42-43页 |
3.3.2 我国电网管理结构 | 第43页 |
3.3.3 我国电网与北美的对比分析 | 第43-45页 |
3.4 特高压电网结构的差异 | 第45-46页 |
3.5 能源结构的差异 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
4 我国DCS设计的方法与原理 | 第49-62页 |
4.1 标准多启动条件的设定 | 第49-52页 |
4.1.1 故障规模 | 第49页 |
4.1.2 频率越限 | 第49-50页 |
4.1.3 特高压联络线功率越限 | 第50-52页 |
4.1.4 风电反调峰时段的平衡故障事件 | 第52页 |
4.2 三级DCS的划分原理 | 第52-55页 |
4.2.1 三级DCS的协调控制模式 | 第52-54页 |
4.2.2 三级DCS事故备用支援的可行性 | 第54-55页 |
4.3 三级DCS的设计原理 | 第55-61页 |
4.3.1 国调DCS | 第55-56页 |
4.3.2 分调DCS | 第56-59页 |
4.3.3 省调DCS | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
5 MATLAB仿真与结果分析 | 第62-75页 |
5.1 子系统模块 | 第62-64页 |
5.2 频率启动条件的仿真 | 第64-66页 |
5.3 特高压联络线功率启动条件的仿真 | 第66-72页 |
5.3.1 应用T标准与我国DCS的仿真 | 第66-67页 |
5.3.2 特高压联络线功率越限、频率紧急状态仿真 | 第67-70页 |
5.3.3 特高压联络线功率越限、频率预警状态仿真 | 第70-72页 |
5.4 风电反调峰时段的平衡故障事件启动条件的仿真 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录A 我国DCS相关名词术语 | 第79-81页 |
附录B 我国三级DCS设计 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |