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多类型储能系统平抑风电场功率波动的协调控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 风电发展现状及存在问题第11-13页
        1.2.1 国内外风电发展现状第11-12页
        1.2.2 风电并网对电力系统的影响第12-13页
    1.3 储能技术第13-15页
        1.3.1 储能技术分类第13-14页
        1.3.2 储能技术的作用第14-15页
    1.4 储能技术在风电应用领域的研究现状第15-18页
        1.4.1 储能技术在风电领域的应用第15-17页
        1.4.2 多类型储能技术的研究与应用第17-18页
    1.5 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 基于小波变换的储能功率与容量配置第20-34页
    2.1 小波分析概述第20页
    2.2 傅里叶变换第20-21页
    2.3 小波变换理论第21-26页
        2.3.1 连续小波变换第21-23页
        2.3.2 离散小波变换第23-24页
        2.3.3 多分辨率分析及 Mallat 算法第24-26页
    2.4 风电功率的按频率分配和功率容量配置方法第26-29页
        2.4.1 基于离散小波变换理论的功率按频率分配第26-27页
        2.4.2 基于离散小波变换的容量和功率额定值配置第27-29页
    2.5 仿真分析与检验第29-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 多类型储能系统双层模糊控制器设计第34-49页
    3.1 模糊控制理论概述第34-38页
        3.1.1 模糊控制理论的发展第34页
        3.1.2 模糊控制的特点第34-35页
        3.1.3 模糊控制的基本原理和组成第35-38页
    3.2 储能系统运行状态的评价指标第38-40页
    3.3 具有 SOC 调节和平滑效果改善功能的多类型储能双层模糊控制器的设计第40-45页
        3.3.1 用于 SOC 调节的第一层模糊控制器设计第40-42页
        3.3.2 用于平滑效果改善的第二层模糊控制器设计第42-45页
    3.4 仿真验证与分析第45-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 多类型储能系统模型的构建及其应用第49-66页
    4.1 储能设备接入电网的拓扑结构第49-50页
    4.2 储能设备模型第50-51页
        4.2.1 超级电容器等效模型第50页
        4.2.2 铅酸电池 PNGV 等效模型第50-51页
    4.3 双向 DC/DC 变换器设计第51-53页
        4.3.1 双向 DC/DC 变换器的数学模型第51-52页
        4.3.2 双向 DC/DC 变换器的控制策略第52-53页
    4.4 DC/AC 变流器的设计第53-58页
        4.4.1 DC/AC 变换器的数学模型第53-56页
        4.4.2 DC/AC 变换器的控制策略第56-58页
    4.5 LCL 型滤波器第58-59页
    4.6 多类型储能系统建模仿真与分析第59-62页
    4.7 多类型储能系统在平抑风电功率波动中的应用第62-65页
    4.8 本章小结第65-66页
总结与展望第66-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术成果目录第74-75页
附录 B 攻读学位期间参与的科研项目第75页

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