摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
·风电—抽水蓄能联合运行的研究现状 | 第11-14页 |
·论文的主要工作 | 第14-16页 |
第二章 风电、抽水蓄能和遗传算法的理论基础 | 第16-32页 |
·风力发电的特性 | 第16-18页 |
·风力发电机的空气动力特性 | 第16-17页 |
·风电输出功率模型 | 第17页 |
·风电并网问题 | 第17-18页 |
·抽水蓄能电站的特性 | 第18-26页 |
·抽水蓄能电站的工作原理 | 第18-20页 |
·抽水蓄能电站可逆式机组的数学模型 | 第20-22页 |
·抽水蓄能电站的静态效益 | 第22-24页 |
·抽水蓄能电站的动态效益 | 第24-26页 |
·遗传算法 | 第26-31页 |
·遗传算法的原理 | 第26-28页 |
·遗传算法的计算步骤 | 第28-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 风电—抽水蓄能联合优化运行的数学模型 | 第32-42页 |
·模拟电网的构建 | 第32页 |
·风电—抽水蓄能电站联合运行原理 | 第32-33页 |
·风电—抽水蓄能联合系统的运行方式 | 第33-36页 |
·火电厂碳排放的计算模型 | 第36页 |
·风电—抽水蓄能联合优化运行的数学模型 | 第36-39页 |
·基于经济效益最大和环境效益最大的数学模型 | 第36-37页 |
·基于经济效益最大和输出功率波动性最小的数学模型 | 第37-39页 |
·数学模型的优化步骤 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-42页 |
第四章 风电—抽水蓄能联合优化运行数学模型的仿真与分析 | 第42-64页 |
·模拟电网的参数设置 | 第42-44页 |
·风电场出力的仿真与分析 | 第44-49页 |
·系统负荷的仿真与分析 | 第49-53页 |
·基于经济效益最大和环境效益最大的数学模型的仿真与分析 | 第53-60页 |
·风蓄联合系统输出功率的平滑度 | 第53-54页 |
·抽水蓄能电站的工况 | 第54-56页 |
·风蓄联合系统的经济效益 | 第56-57页 |
·风蓄联合系统的环境效益 | 第57页 |
·并网限制条件对经济效益的影响 | 第57-58页 |
·最大抽水功率和发电功率对联合系统经济效益的影响 | 第58-60页 |
·基于经济效益最大和输出功率波动性最小的数学模型的仿真与分析 | 第60-62页 |
·输出功率平滑度的评价指标 | 第60页 |
·风蓄联合系统输出功率的平滑度 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
附录 A 攻读学位期间参与课题 | 第72页 |