摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-14页 |
缩略语对照表 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-26页 |
1.1 课题研究的背景 | 第18-21页 |
1.1.1 新能源弃电的问题 | 第18页 |
1.1.2 新能源弃电的原因 | 第18-20页 |
1.1.3 提高热电机组调峰能力的方案 | 第20-21页 |
1.2 国内外研究现状 | 第21-22页 |
1.2.1 储热调峰方案的研究现状 | 第21页 |
1.2.2 发电企业自主调度的研究现状 | 第21-22页 |
1.2.3 价格激励的研究现状 | 第22页 |
1.3 储热调峰方案存在的问题 | 第22-23页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第23-26页 |
第二章 配置储热前后的热电机组外特性分析 | 第26-36页 |
2.1 热电机组的工作原理及外特性模型建立 | 第26-29页 |
2.1.1 热电机组的工作原理 | 第26-27页 |
2.1.2 电热特性模型建立 | 第27-29页 |
2.2 热电机组储热调峰方案 | 第29-32页 |
2.2.1 热电机组储热调峰原理 | 第29-30页 |
2.2.2 储热罐的配置方案及工作原理 | 第30-31页 |
2.2.3 配置储热后热电机组的电热特性 | 第31-32页 |
2.3 配置储热后热电机组的运行机制及影响因素 | 第32-35页 |
2.3.1 配置储热后热电机组的灵活运行机制 | 第32-33页 |
2.3.2 热电机组调峰能力的影响因素 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 热电机组自主优化调度模式 | 第36-76页 |
3.1 热电机组的自主调度模式 | 第36-37页 |
3.2 热电机组与新能源电源联合运行的调度模式 | 第37-43页 |
3.2.1 热电机组与新能源电源联合运行的必要性 | 第37页 |
3.2.2 热电机组与新能源电源联合运行的优势 | 第37-38页 |
3.2.3 调节方式的确定 | 第38页 |
3.2.4 模型建立 | 第38-43页 |
3.3 热电机组针对负荷调峰的调度模式 | 第43-45页 |
3.3.1 热电机组针对负荷调峰的必要性 | 第43页 |
3.3.2 热电机组针对负荷调峰的优势 | 第43页 |
3.3.3 调节方式的确定 | 第43-44页 |
3.3.4 模型建立 | 第44-45页 |
3.4 热电机组跟随“等效负荷”运行的调度模式 | 第45-47页 |
3.4.1 热电机组跟随“等效负荷”运行的必要性 | 第45-46页 |
3.4.2 热电机组跟随“等效负荷”运行的优势 | 第46页 |
3.4.3 模型搭建 | 第46-47页 |
3.5 传统调度模式 | 第47-48页 |
3.5.1 传统调度模式原理 | 第47页 |
3.5.2 模型搭建 | 第47-48页 |
3.6 边界条件及机组煤耗模型建立 | 第48-56页 |
3.6.1 边界条件 | 第48-51页 |
3.6.2 机组煤耗模型的建立 | 第51-56页 |
3.7 算例分析 | 第56-74页 |
3.7.1 热电机组与新能源电源联合运行的调度模式 | 第56-63页 |
3.7.2 热电机组针对负荷调峰的调度模式 | 第63-70页 |
3.7.3 热电机组跟随“等效负荷”运行的调度模式 | 第70-72页 |
3.7.4 传统调度模式 | 第72-73页 |
3.7.5 调度模式对比 | 第73-74页 |
3.8 热电机组自主调度模式制定流程 | 第74页 |
3.9 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 电价激励下热电机组的调度模式 | 第76-86页 |
4.1 电力市场与调度运行 | 第76-77页 |
4.2 热电机组对分时电价的响应 | 第77-82页 |
4.2.1 分时电价 | 第77页 |
4.2.2 模型建立 | 第77-79页 |
4.2.3 算例分析 | 第79-82页 |
4.3 热电机组对调峰辅助服务的响应 | 第82-85页 |
4.3.1 电力调峰辅助服务 | 第82-83页 |
4.3.2 模型建立 | 第83页 |
4.3.3 算例分析 | 第83-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 总结与展望 | 第86-88页 |
5.1 总结 | 第86-87页 |
5.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
作者简介 | 第94-95页 |