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开鲁500kV风电汇集站无功补偿装置及其控制策略研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 无功补偿装置在风电汇集站中的作用第11-13页
        1.2.1 风电汇集站的特点第11-12页
        1.2.2 风电基地汇集站采用无功补偿装置的必要性第12-13页
    1.3 国内外无功补偿的研究现状第13-15页
    1.4 本课题研究的主要内容第15-16页
第2章 开鲁500KV风电汇集站电气部分设计第16-37页
    2.1 引言第16页
    2.2 开鲁风电基地概况第16-17页
        2.2.1 电网对风电基地无功配置要求第17页
    2.3 开鲁500KV汇集站联网方案选择第17-24页
        2.3.1 联网方案潮流计算及分析第20-22页
        2.3.2 500 kV线路导线截面选择第22-23页
        2.3.3 两种方案技术经济比较第23-24页
    2.4 开鲁500KV风电汇集站电气一次设计第24-36页
        2.4.1 电气主接线第25-27页
        2.4.2 调相调压计算第27-33页
        2.4.3 主要电气设备选择第33-34页
        2.4.4 配电装置和电气总平面布置第34-35页
        2.4.5 站用变压器容量选择第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 开鲁500KV风电汇集站无功配置方案设计第37-58页
    3.1 引言第37页
    3.2 动态无功补偿装置选型第37-45页
        3.2.1 动态无功补偿装置类型第37-40页
        3.2.2 SVC和SVG的暂态特性及暂态响应对比第40-42页
        3.2.3 SVC和SVG技术经济比较第42-45页
    3.3 开鲁500KV风电汇集站无功动态配置方案第45-52页
        3.3.1 500 kV风电汇集站无功特性第45-48页
        3.3.2 无功补偿容量的确定第48-50页
        3.3.3 无功补偿容量配比的确定第50-52页
    3.4 SVG型动态无功成套装置工程设计方案第52-56页
        3.4.1 35 kV总断路器设置第53-54页
        3.4.2 35 kV智能间隔设备选择第54-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 开鲁500KV风电汇集站无功补偿装置控制策略第58-75页
    4.1 引言第58页
    4.2 统一电流解耦控制策略第58-66页
        4.2.1 统一电流解耦控制第58-62页
        4.2.2 统一电流解耦控制+分相电流校正仿真分析第62-66页
    4.3 直流电压控制策略第66-70页
        4.3.1 SVG直流电压控制技术第66-68页
        4.3.2 SVG直流电压控制可行性验证第68-70页
    4.4 SVG的性能要求和控制策略第70页
    4.5 SVG无功补偿装置校验第70-74页
    4.6 本章小结第74-75页
结论第75-77页
参考文献第77-81页
附录1:方案一冬大负荷潮流图(风电26%出力)第81-82页
附录2:方案一冬大负荷潮流图(风电80%出力)第82-83页
附录3:方案二冬大负荷潮流图(风电26%出力)第83-84页
附录4:方案二冬大负荷潮流图(风电80%出力)第84-85页
附录5:方案一冬小负荷潮流图(风电80%出力)第85-86页
附录6:方案二冬小负荷潮流图(风电80%出力)第86-87页
附录7:500KV配电装置平面布置图第87-88页
附录8:220KV配电装置电气平面布置图第88-89页
附录9:主变压器及35KV配电装置电气平面布置图第89-90页
附录10:变电站电气总平面布置图第90-91页
工程硕士学位期间发表的论文及其它成果第91-93页
致谢第93-94页
个人简历第94页

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