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风光储联合调度系统设计及其功率平抑优化算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题背景和意义第10页
    1.2 国内外风光储联合发电技术研究现状第10-13页
        1.2.1 风力发电技术第10-11页
        1.2.2 光伏发电技术第11-12页
        1.2.3 风光储发电技术第12-13页
    1.3 本文主要工作第13-14页
第2章 风光储并网系统设计第14-32页
    2.1 整体系统结构设计第14-16页
        2.1.1 风光储并网供电系统概述第14-15页
        2.1.2 主网层结构设计第15页
        2.1.3 调度层结构设计第15-16页
        2.1.4 系统特点第16页
    2.2 风力发电系统设计第16-22页
        2.2.1 风力发电机分类第16-17页
        2.2.2 风力发电工作原理第17-21页
        2.2.3 风力发电系统设计第21-22页
    2.3 太阳能发电系统设计第22-27页
        2.3.1 光伏阵列发电的工作原理第22-23页
        2.3.2 光伏阵列的工作特性第23-25页
        2.3.3 光伏发电系统设计第25-27页
    2.4 储能系统设计第27-31页
        2.4.1 储能技术的种类和特点第27-28页
        2.4.2 全钒液流电池的原理第28-31页
        2.4.4 储能双向逆变器并网结构设计第31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 风光储联合调度系统设计第32-58页
    3.1 系统方案概述第32-33页
    3.2 数据采集和通信系统设计第33-35页
        3.2.1 数据采集系统第33-34页
        3.2.2 数据通信系统设计第34-35页
    3.3 系统实时调度层设计第35-46页
        3.3.1 黑启动算法设计第36-39页
        3.3.2 准同期并网逻辑设计第39-41页
        3.3.3 自动离网控制逻辑第41-42页
        3.3.4 基于储能的并网点无功功率补偿第42-43页
        3.3.5 基于储能的微电网发电有功功率滤波算法第43-46页
    3.4 系统总体调度层设计第46-49页
        3.4.1 微电网能量优化调度的目标第46页
        3.4.2 微电网能量优化调度策略第46页
        3.4.3 微电网能量优化调度多目标模型建立及其分量求解第46-49页
    3.5 系统监控层设计第49-55页
        3.5.1 监控系统总体结构第49-50页
        3.5.2 可视化监控界面设计第50-55页
    3.6 项目实践结果及其分析第55-58页
第4章 基于滑动平均法的微电网发电功率平抑控制算法研究第58-90页
    4.1 微电网发电有功功率波动特性分析第58-60页
        4.1.1 微电网发电有功功率波动指标第58-59页
        4.1.2 微网有功功率波动性分析第59-60页
    4.2 高频分量滤波对储能要求分析第60-61页
    4.3 原有基于低通滤波的发电功率平抑算法第61-68页
        4.3.1 原有基于储能的低通滤波原理第61-62页
        4.3.2 原有低通滤波储能系统控制策略第62-66页
        4.3.3 原混合储能系统的功率分配策略第66-68页
    4.4 基于滑动平均法的微电网发电功率平抑算法研究第68-88页
        4.4.1 原有低通滤波平抑算法优缺点分析第68-69页
        4.4.2 滑动平均法原理第69-70页
        4.4.3 带滞环的基于滑动平均滤波的发电有功功率平抑目标分析第70-72页
        4.4.4 带自动储能能量校准的改进混合储能系统的功率分配策略第72-82页
        4.4.5 带双滞环的基于滑动平均滤波的改进混合储能控制算法第82-88页
    4.5 本章小结第88-90页
第5章 结论第90-92页
参考文献第92-98页
致谢第98页

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