摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 储能电源参与电网调频的研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 储能电源参与电网调频的必要性与可行性 | 第11-14页 |
1.2.2 储能电源在电力系统中的应用及示范 | 第14-16页 |
1.2.3 储能电池参与电网快速调频的协调控制控制策略 | 第16-18页 |
1.3 本文的研究内容及安排 | 第18-20页 |
第2章 储能电源参与电网快速调频的幅频特性分析 | 第20-31页 |
2.1 储能电源参与电网快速调频的模型及原理 | 第20-26页 |
2.1.1 电网快速调频响应模型 | 第20-23页 |
2.1.2 储能电源模型 | 第23-25页 |
2.1.3 储能电源参与快速调频的原理 | 第25页 |
2.1.4 含储能电源的区域电网调频动态模型 | 第25-26页 |
2.2 含储能电源的区域电网幅频特性分析 | 第26-30页 |
2.2.1 快速调频幅频特性 | 第26-29页 |
2.2.2 仿真分析 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 基于全寿命周期成本储能电源经济评价与选型 | 第31-45页 |
3.1 储能电源类型 | 第31-33页 |
3.2 储能电源的成本经济模型 | 第33-38页 |
3.2.1 储能的经济技术指标 | 第33-36页 |
3.2.2 基本经济评价方法 | 第36页 |
3.2.3 基于全寿命周期理论的储能成本模型 | 第36-37页 |
3.2.4 成本因素灵敏度分析方法 | 第37-38页 |
3.3 算例分析 | 第38-44页 |
3.3.1 储能电源经济性评价 | 第38-41页 |
3.3.2 储能成本因素灵敏度分析 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 储能电池参与电网快速调频的控制策略研究 | 第45-59页 |
4.1 储能电池参与电网快速调频的控制策略 | 第45-50页 |
4.1.1 定下垂控制策略 | 第45-46页 |
4.1.2 基于效用曲线的控制策略分类 | 第46-50页 |
4.1.3 快速调频控制策略的时域评价指标 | 第50页 |
4.2 储能电池参与电网快速调频自适应控制策略 | 第50-53页 |
4.2.1 电网快速调频的自适应控制策略分析 | 第51-52页 |
4.2.2 自适应控制策略定义 | 第52-53页 |
4.3 自适应控制策略仿真分析 | 第53-58页 |
4.3.1 阶跃扰动仿真分析 | 第53-56页 |
4.3.2 连续负荷扰动仿真分析 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论与展望 | 第59-61页 |
本文的主要研究内容和成果 | 第59-60页 |
后续工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术成果目录 | 第67-68页 |
附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第68页 |