摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1. 研究的背景与意义 | 第8-12页 |
1.1.1. 大规模风电接入对电网系统的影响 | 第8-11页 |
1.1.2. 风电机组控制系统以及储能技术的研究意义 | 第11-12页 |
1.2. 研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1. 风力发电机组控制技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2. 储能技术研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3. 现有研究存在的问题 | 第15-16页 |
1.3. 论文的主要工作及章节安排 | 第16-18页 |
第二章 风力发电机组的建模 | 第18-24页 |
2.1. 风力机的理论基础 | 第18-19页 |
2.2. 风力发电机组的建模 | 第19-21页 |
2.3. 风电系统的开环仿真 | 第21-24页 |
第三章 基于T-S模糊模型的最优控制器设计 | 第24-37页 |
3.1. T-S模糊理论 | 第24-26页 |
3.1.1. T-S模糊模型的构成 | 第24页 |
3.1.2. T-S模型的求取 | 第24页 |
3.1.3. 确定隶属度函数 | 第24-26页 |
3.2. 动态系统并行分配补偿设计方法 | 第26-27页 |
3.3. 最优控制理论 | 第27页 |
3.4. 基于T-S模糊模型的最优控制器设计 | 第27-31页 |
3.5. 控制器的仿真结果和分析 | 第31-37页 |
第四章 基于T-S模型的H∞控制器设计 | 第37-46页 |
4.1. H∞控制理论 | 第37-38页 |
4.2. 基于T-S模糊模型的H∞控制器设计 | 第38-40页 |
4.3. 控制器的仿真结果和分析 | 第40-45页 |
4.4. 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 风电-氢储能系统建模与分析 | 第46-56页 |
5.0. 风电-氢储能系统结构和功能 | 第46-47页 |
5.1. 质子交换膜水电解池模型 | 第47-50页 |
5.2. 质子交换膜燃料电池模型 | 第50-56页 |
5.2.1. 质子交换膜燃料电池解析模型 | 第50-51页 |
5.2.2. 质子交换膜燃料电池短期模型 | 第51-52页 |
5.2.3. 质子交换膜水电解池特性分析 | 第52-54页 |
5.2.4. 质子交换膜水电解池特性分析 | 第54-56页 |
第六章 风电-氢储能系统并网控制策略 | 第56-61页 |
6.1. 采用矢量控制的PEM变流器控制系统 | 第56-57页 |
6.2. 采用下垂控制的燃料电池变流器控制系统 | 第57-61页 |
第七章 风-氢储能系统中央控制系统 | 第61-71页 |
7.1. 中央控制系统工作原理 | 第61页 |
7.2. 基于多时间尺度的能源管理控制运行策略 | 第61-62页 |
7.2.1. 长期能源管理 | 第61页 |
7.2.2. 短期功率平衡 | 第61页 |
7.2.3. 超短期计划 | 第61-62页 |
7.2.4. 实时调度 | 第62页 |
7.3. 风电-氢储能系统工作模式 | 第62-63页 |
7.3.1 风电系统并网发电 | 第62-63页 |
7.3.2 风电系统并网发电,多佘风电制氢 | 第63页 |
7.3.3 风电系统无风停机,燃料电池并网供电 | 第63页 |
7.3.4 系统离网 | 第63页 |
7.4. 风电-氢储能中央控制系统 | 第63-64页 |
7.5. 仿真结果分析 | 第64-71页 |
7.5.0 未加储能时风电并网输出功率情况 | 第65-66页 |
7.5.1. 配置储能时风电并网仿真与分析 | 第66-68页 |
7.5.2. 燃料电池单独并网仿真分析 | 第68-69页 |
7.5.3. 系统孤岛模式仿真分析 | 第69-70页 |
7.5.4. 本章小结 | 第70-71页 |
第八章 风-氢储能系统经济性分析 | 第71-73页 |
8.1. 基于江苏华电滨海风电场的风-氢储能系统经济性分析 | 第71-72页 |
8.1.1. 制氢收益 | 第71页 |
8.1.2. 碳减排收益 | 第71页 |
8.1.3. 基础投资建设 | 第71-72页 |
8.1.4. 投资回报分析 | 第72页 |
8.2. 本章小结 | 第72-73页 |
第九章 总结与展望 | 第73-74页 |
9.1. 本文的主要研究工作 | 第73页 |
9.2. 后续展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第78-79页 |