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含风电的霍林河独立电力系统频率稳定性分析与控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题的背景与意义第10-11页
    1.2 国内外相关研究进展第11-15页
        1.2.1 系统频率稳定性评估第12-13页
        1.2.2 系统调频控制策略第13-15页
    1.3 课题所依托的项目概述第15-16页
    1.4 本文的主要工作第16-18页
第2章 风电功率波动的频域模型第18-31页
    2.1 引言第18页
    2.2 理论基础第18-19页
    2.3 风电场功率波动频域模型第19-23页
        2.3.1 基于频域的风电功率波动完整模型第19-22页
        2.3.2 频域模型简化求解算法第22-23页
    2.4 风电功率波动特性分析第23-30页
        2.4.1 霍林河风电场的相关特性第23-24页
        2.4.2 风电波动性的频域分析第24-27页
        2.4.3 风电波动性的时域分析第27-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 风电波动对电网频率稳定性的影响分析第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 风电波动激励下电网频率偏差评估模型第31-32页
    3.3 考虑频率稳定性约束下的最大风电渗透率评估方法第32-33页
    3.4 测试算例仿真及评估方法验证第33-38页
        3.4.1 基于测试算例的频率偏差计算过程第33-36页
        3.4.2 模型计算结果验证第36-38页
    3.5 霍林河独立电力系统仿真评估及分析第38-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 考虑风电波动的电网频率控制策略研究第42-68页
    4.1 引言第42页
    4.2 抑制系统频率波动性的储能优化配置方法第42-46页
        4.2.1 储能类型的选择第42-43页
        4.2.2 储能最优配置容量的确定方法第43-46页
    4.3 考虑优化配置储能的霍林河实际算例分析第46-50页
        4.3.1 储能系统对电力系统频率波动的抑制作用第46-48页
        4.3.2 确定储能系统最优配置容量第48-50页
    4.4 抑制系统频率波动性的需求响应调频模型第50-52页
        4.4.1 电解铝负荷特性第50-51页
        4.4.2 考虑需求响应的系统频率响应模型第51-52页
    4.5 考虑需求响应调频的霍林河实际算例分析第52-55页
        4.5.1 需求响应模型对系统频率偏差的抑制作用第52-54页
        4.5.2 考虑需求响应调频的最大风电渗透率评估第54-55页
    4.6 抑制系统频率波动性的多风电场频率协调控制策略第55-59页
        4.6.1 风电机组减载调频控制模型第55-57页
        4.6.2 电网频率协调控制策略第57-59页
    4.7 考虑多风电场频率协调控制的霍林河实际算例分析第59-67页
        4.7.1 恒风速条件第59-63页
        4.7.2 变风速条件第63-67页
    4.8 本章小结第67-68页
第5章 结论与展望第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第74-75页
致谢第75页

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