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内容大纲
本书基于研究团队多年的理论探索与工程实践,系统构建了电氢耦合系统仿真建模的理论体系与方法框架。本书全面分析了氢能“制—储—运—用”全环节技术特性,对主流制氢方案开展了理论建模,并在Matlab/Simulink环境下搭建了仿真验证模型。同时,深入探讨了氢能参与电力系统短时间尺度频率调控与电压调控的可行性,填补了相关领域系统化仿真建模的空白。
本书可作为能源电力、氢能技术等相关专业的教学参考书,亦为工程技术人员开展电氢耦合系统规划、设计及运行优化提供了可直接应用的分析工具与建模方法,旨在推动该领域从理论探索向工程应用迈进,助力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。 -
作者介绍
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目录
前言
1 概述
1.1 可再生能源发展及其对电力系统的挑战
1.2 发展电氢耦合系统的必要性
1.3 氢能产业政策与全链发展概况
1.4 电氢耦合系统协同运行研究现状
2 氢能技术
2.1 氢能技术的研究现状
2.2 电解制氢系统介绍
3 PEM与ALK电解槽的Simulink仿真
3.1 PEM制氢电解槽数学模型
3.2 ALK仿真模型
4 风电制氢系统的Simulink仿真
4.1 风电制氢系统的总体架构
4.2 风电制氢系统各单元选择
4.3 直驱永磁风力发电系统控制策略
4.4 储能电池控制策略
4.5 直流降压变换器控制策略
4.6 风机机侧控制策略
4.7 储能电池控制策略
4.8 降压变压器控制策略
4.9 电解槽控制策略
4.10 功率协调控制方案
4.11 仿真运行结果
5 电制氢在电力系统负荷频率控制中的应用
5.1 电力系统频率调整原理
5.2 P2H参与电力系统的运行架构
5.3 双边自适应事件触发LFC方案设计
5.4 事件触发LFC控制参数设计约束
5.5 仿真结果与讨论
6 电制氢在配电网电压优化控制中的应用
6.1 配电网电压控制总体架构
6.2 配电网电压控制约束条件
6.3 两阶段随机优化
6.4 算例结果及讨论
7 面向风光消纳的多类型制氢机组协同随机优化调度
7.1 总体架构
7.2 基于改进K-means聚类的场景生成算法
7.3 ALK-PEM协同的随机优化调度策略
7.4 算例结果与讨论
8 电氢耦合系统的应用技术挑战及未来展望
8.1 电氢耦合系统的应用技术挑战
8.2 电氢耦合系统的发展趋势
8.3 电氢耦合系统的发展建议
附录A
参考文献
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