摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 储能技术发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 储能技术提高电力系统稳定性的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文所做的工作 | 第14-16页 |
第2章 储能系统的工作原理及其提高电力系统稳定性的理论分析 | 第16-30页 |
2.1 储能系统的组成及其工作原理 | 第16-23页 |
2.1.1 电池系统及其简化模型 | 第16-17页 |
2.1.2 功率转换系统的组成及其工作原理 | 第17-20页 |
2.1.3 电池管理系统的工作原理 | 第20-21页 |
2.1.4 储能系统的控制技术 | 第21-23页 |
2.2 储能装置接入系统后对发电机电磁转矩的影响分析 | 第23-28页 |
2.3 储能装置接入位置不同对发电机电磁转矩的影响分析 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 基于恒功率控制策略下的储能系统及其抑制功率振荡仿真研究 | 第30-46页 |
3.1 储能系统恒功率控制策略 | 第30-39页 |
3.1.1 变流器数学模型 | 第30-34页 |
3.1.2 DC/DC双向变换器控制策略分析 | 第34-37页 |
3.1.3 VSC有源逆变器控制策略分析 | 第37-39页 |
3.2 基于恒功率控制策略下的储能系统传递函数建立与分析 | 第39-42页 |
3.3 基于恒功率控制策略的储能系统对抑制功率振荡的影响仿真 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 基于虚拟同步机控制策略下的储能系统及其抑制功率振荡仿真研究 | 第46-64页 |
4.1 虚拟同步机逆变器控制系统的实现 | 第46-54页 |
4.1.1 虚拟同步机基本结构分析 | 第46-48页 |
4.1.2 外层功率下垂控制和VSG惯量方程 | 第48-51页 |
4.1.3 内层电压电流双环控制 | 第51-54页 |
4.2 基于同步逆变器的预同步控制研究 | 第54-56页 |
4.3 基于虚拟同步机控制策略下的储能系统传递函数建立与分析 | 第56-60页 |
4.4 基于虚拟同步机控制策略的储能系统对抑制功率振荡的影响仿真 | 第60-62页 |
4.5 两种不同控制策略下的储能系统抑制功率振荡效果对比分析 | 第62-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |