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抑制风电对电网影响的风力发电控制及储能技术研究与仿真

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

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