中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-30页 |
·课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
·分布式发电技术 | 第11-13页 |
·分布式发电的概念及特点 | 第11-12页 |
·分布式发电的国内外发展现状 | 第12-13页 |
·微网技术 | 第13-18页 |
·微网概念及特点 | 第13-15页 |
·微网的国内外发展状况 | 第15-17页 |
·微网应用的主要技术瓶颈 | 第17-18页 |
·微网储能 | 第18-27页 |
·储能类型 | 第18-23页 |
·微网中的储能 | 第23-25页 |
·储能装置的容量优化配置方法 | 第25-27页 |
·本文的主要工作 | 第27-30页 |
第二章 微网运行模式及稳定性仿真模型 | 第30-55页 |
·微网类型与结构 | 第30-32页 |
·直流微网 | 第30-31页 |
·交流微网 | 第31-32页 |
·交直流混合微网 | 第32页 |
·微网运行控制结构 | 第32-36页 |
·主从控制 | 第32-34页 |
·对等控制 | 第34-35页 |
·分层控制 | 第35-36页 |
·微网逆变器控制策略 | 第36-42页 |
·恒功率控制 | 第37-38页 |
·下垂控制 | 第38-40页 |
·恒压恒频控制 | 第40-42页 |
·微网稳定性仿真模型 | 第42-54页 |
·光伏阵列模型 | 第42-46页 |
·风机模型 | 第46-48页 |
·蓄电池模型 | 第48-50页 |
·超级电容器模型 | 第50-51页 |
·家居型温控负荷——电冰箱模型 | 第51-53页 |
·逆变器准稳态模型 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 微网光伏发电系统双层电压协调控制策略 | 第55-67页 |
·引言 | 第55-56页 |
·含储能系统的光伏并网发电系统结构 | 第56页 |
·双层电压协调控制策略 | 第56-61页 |
·双层电压协调控制的基本原理 | 第57-59页 |
·脉宽调制逆变器的参数设定方法 | 第59-61页 |
·算例分析 | 第61-66页 |
·不同控制策略下的电压控制效果 | 第62-64页 |
·考虑蓄电池荷电状态限制的电压控制效果 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第四章 孤立微网混合储能系统频率控制策略研究 | 第67-81页 |
·引言 | 第67-68页 |
·混合储能系统在孤立微网频率调节中的应用 | 第68-71页 |
·混合储能系统频率调节的双重限制 | 第68-69页 |
·孤立微网混合储能系统频率控制结构 | 第69-71页 |
·混合储能系统孤立微网频率滞环控制策略 | 第71-75页 |
·频率滞环的构建 | 第71-72页 |
·HESS 孤立微网频率滞环控制 I | 第72-73页 |
·HESS 孤立微网频率滞环控制 II | 第73-75页 |
·算例分析 | 第75-80页 |
·孤立微网频率滞环控制效果分析 | 第77-78页 |
·孤立微网频率滞环控制对 HESS 的影响 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第五章 需求侧响应技术在孤立微网频率响应中的应用 | 第81-95页 |
·引言 | 第81-82页 |
·需求侧响应技术控制结构及特性分析 | 第82-85页 |
·变参与度的分散控制策略 | 第85-87页 |
·算例验证 | 第87-94页 |
·冰箱聚合体的动态频率响应特性 | 第88-92页 |
·冰箱聚合体的暂态频率响应特性 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第六章 基于概率模型的微网混合储能系统容量规划方法研究 | 第95-106页 |
·引言 | 第95-96页 |
·基于概率模型的微网混合储能系统容量规划方法 | 第96-101页 |
·容量规划基本框架 | 第96-97页 |
·概率统计分析 | 第97-98页 |
·基于面积准则的混合储能系统容量规划算法 | 第98-100页 |
·基于概率模型的微网混合储能系统容量规划流程 | 第100-101页 |
·算例分析 | 第101-105页 |
·HESS 容量概率分布 | 第102-104页 |
·不同频率控制策略对 HESS 规划容量的影响 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第七章 结论与展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-120页 |
附录 | 第120-124页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第124-125页 |
致谢 | 第125页 |