BESS提升大规模光伏并网暂态稳定性能的仿真研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 光伏发电发展及研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 储能技术发展及研究现状 | 第13-16页 |
1.3 论文主要工作内容 | 第16-17页 |
第2章 BESS机电暂态仿真模型研究 | 第17-28页 |
2.1 储能电池机电暂态模型 | 第18-19页 |
2.2 PCS机电暂态模型 | 第19-22页 |
2.2.1 外环控器设计 | 第19-20页 |
2.2.2 内环控制器设计 | 第20-21页 |
2.2.3 限制环节设计 | 第21-22页 |
2.3 模型接口设计 | 第22-24页 |
2.4 仿真验证 | 第24-27页 |
2.5 本章小节 | 第27-28页 |
第3章 并网光伏电站机电暂态模型 | 第28-42页 |
3.1 光伏阵列模型 | 第29-34页 |
3.2 直流电容及MPPT控制器模型 | 第34-35页 |
3.3 逆变器控制系统模型 | 第35-37页 |
3.4 电流注入模块模型 | 第37-38页 |
3.5 仿真验证 | 第38-41页 |
3.5.1 复合控制策略验证 | 第39-40页 |
3.5.2 PPS并网点扰动输出特性验证 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 光储联合并网暂态特性分析 | 第42-53页 |
4.1 仿真分析 | 第42-52页 |
4.1.1 网架结构介绍 | 第42-44页 |
4.1.2 储能配置方式介绍 | 第44-45页 |
4.1.3 储能平抑光伏出力波动 | 第45-47页 |
4.1.4 光伏集群出口故障 | 第47-49页 |
4.1.5 储能辅助光伏电站低电压穿越 | 第49-52页 |
4.2 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 总结 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-60页 |
攻读硕士学位期间参与的科研工作 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |