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电力系统次同步振荡分析与抑制若干问题研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 课题研究的背景和意义第13-14页
    1.2 电力系统次同步振荡的基本概念和产生机理第14-18页
        1.2.1 次同步谐振的定义、分类和产生机理第15-17页
        1.2.2 装置引起的次同步振荡及其机理第17-18页
    1.3 电力系统次同步振荡的分析方法第18-24页
        1.3.1 用于初步筛选高风险机组的简易方法第18-19页
        1.3.2 经典且常用的线性化分析方法第19-23页
        1.3.3 时域仿真法第23-24页
        1.3.4 其它非线性研究方法第24页
    1.4 电力系统次同步振荡的预防、抑制与监测保护第24-28页
        1.4.1 次同步振荡的预防第24-25页
        1.4.2 次同步振荡的抑制第25-28页
        1.4.3 次同步振荡的监测与保护第28页
    1.5 本文的主要工作第28-31页
第二章 并列机组的次同步振荡特性和多机系统SSDC设计第31-53页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 基于相位补偿原理的SSDC设计方法第32-35页
        2.2.1 基本原理第33-34页
        2.2.2 分通道SSDC第34-35页
        2.2.3 计及适应性的SSDC设计第35页
    2.3 多机系统中的SSDC设计第35-44页
        2.3.1 具有相同自然频率的并列双机轴系振荡特性分析第36-41页
        2.3.2 并列两机组在共有自然频率下转速偏差信号的相位关系第41-43页
        2.3.3 基于分离模式的多机系统SSDC设计第43-44页
    2.4 算例分析第44-51页
        2.4.1 算例简介第44-45页
        2.4.2 考虑的主要工况第45页
        2.4.3 SSDC设计第45-48页
        2.4.4 时域仿真第48-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第三章 采用电磁功率信号作为SSDC输入信号研究第53-65页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 SSDC设计中几个主要变量间的相位关系第54-57页
        3.2.1 转速偏差对电磁转矩的贡献第55页
        3.2.2 电磁功率偏差经SSDC作用对电磁转矩的贡献第55-56页
        3.2.3 机组转速偏差和电磁功率偏差共同作用下的机组电磁转矩偏差第56-57页
    3.3 采用电磁功率信号作为输入信号的SSDC设计方法第57-58页
        3.3.1 SSDC设计目标第57页
        3.3.2 SSDC设计流程第57-58页
        3.3.3 SSDC的适应性分析第58页
    3.4 算例分析第58-63页
        3.4.1 算例简介第59页
        3.4.2 SSDC设计第59-62页
        3.4.3 时域仿真第62-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第四章 感应电机阻尼器阻尼特性研究第65-76页
    4.1 引言第65-67页
    4.2 感应电机的转矩-转差率曲线第67-69页
        4.2.1 稳态等效电路第67-68页
        4.2.2 转矩-转差率关系推导第68-69页
    4.3 IMDU的附加电气阻尼第69-73页
        4.3.1 IMDU附加电气阻尼的定义第69-71页
        4.3.2 IMDU附加电气阻尼的计算方法第71-73页
    4.4 算例分析第73-75页
        4.4.1 电机参数第73-74页
        4.4.2 附加电气阻尼计算及特性分析第74-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第五章 提高感应电机阻尼器阻尼的三种方法第76-93页
    5.1 引言第76页
    5.2 IMDU参数优化第76-78页
        5.2.1 参数优化目标和解的可行域第76-77页
        5.2.2 参数优化结果第77-78页
    5.3 高频IMDU第78-80页
        5.3.1 高频IMDU的参数优化第78-79页
        5.3.2 IMDU采用电压源型逆变器供电的额外优点第79-80页
    5.4 IMDU采用主动阻尼控制环节第80-83页
        5.4.1 IMDU电气阻尼和主动阻尼控制函数的关系第80-81页
        5.4.2 主动阻尼控制环节的设计第81-83页
    5.5 算例分析第83-91页
        5.5.1 特征值分析第84-86页
        5.5.2 复转矩系数分析第86-87页
        5.5.3 时域仿真分析第87-91页
    5.6 本章小结第91-93页
第六章 总结与展望第93-96页
    6.1 全文主要结论和创新点第93-95页
    6.2 未来研究展望第95-96页
参考文献第96-108页
作者简历第108-109页
攻读博士学位期间的主要论文和科研成果第109-110页

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