摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 储能技术的研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 蓄电池技术研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 超级电容技术研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 超导储能技术研究现状 | 第13页 |
1.2.4 抽水蓄能技术研究现状 | 第13-17页 |
第2章 储能装置基本原理 | 第17-31页 |
2.1 蓄电池 | 第17-20页 |
2.1.1 蓄电池运行特性 | 第17-19页 |
2.1.2 蓄电池数学模型 | 第19-20页 |
2.2 超级电容 | 第20-24页 |
2.2.1 超级电容的物理模型 | 第20-24页 |
2.3 超导储能装置 | 第24-26页 |
2.3.1 超导储能装置监控子系统 | 第24-26页 |
2.4 抽水蓄能 | 第26-30页 |
2.4.1 抽水蓄能工况介绍 | 第26-27页 |
2.4.2 抽水蓄能机组数学模型 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 抽水蓄能电站在电力系统中的应用 | 第31-65页 |
3.1 紧急低频情况下抽水蓄能的工况转换及流程 | 第31-32页 |
3.2 抽水蓄能机组抽水转停机控制过程研究(低频切泵) | 第32-38页 |
3.2.1 低频减载的基本工作原理 | 第32-33页 |
3.2.2 抽水蓄能低频切泵工作原理 | 第33-35页 |
3.2.3 抽水蓄能机组抽水转发电工作原理 | 第35-38页 |
3.3 基于外点罚函数法的控制策略求解 | 第38-46页 |
3.3.1 外点罚函数法介绍 | 第38-41页 |
3.3.2 基于外点罚函数法的抽水蓄能机组低频切泵策略求解 | 第41-43页 |
3.3.3 基于外点罚函数法的抽水蓄能机组抽水转发电策略求解 | 第43-46页 |
3.4 仿真算例 | 第46-64页 |
3.4.1 抽水蓄能机组低频切泵的仿真验证 | 第47-57页 |
3.4.2 抽水蓄能机组抽水转发电的仿真验证 | 第57-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 蓄电池、超导和超级电容在风力发电中的应用 | 第65-76页 |
4.1 风力发电机数学模型 | 第65-68页 |
4.2 基于超导或蓄电池的的控制器设计 | 第68-71页 |
4.3 蓄电池的控制硬件平台 | 第71-73页 |
4.4 动模试验 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 总结与展望 | 第76-77页 |
5.1 总结 | 第76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83页 |