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螺丝壳风电场电气系统设计与分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 背景及意义第10-15页
        1.1.1 项目背景第10-13页
        1.1.2 实际应用意义第13-15页
    1.2 风电发展现状第15-18页
        1.2.1 世界风电发展现状第15-17页
        1.2.2 我国风电发展现状第17-18页
    1.3 无功补偿技术发展概况第18-20页
        1.3.1 无功补偿对电压稳定的研究第18-19页
        1.3.2 无功补偿技术的发展历程第19-20页
    1.4 本文的主要内容第20-21页
第2章 电气设计及无功补偿必要性分析第21-37页
    2.1 电气一次设计第21-24页
        2.1.1 风电机组第21-22页
        2.1.2 升压站主变压器第22页
        2.1.3 美式箱式变压器第22-23页
        2.1.4 集电线路第23-24页
    2.2 升压站电气二次设计第24-31页
        2.2.1 设计原则第24页
        2.2.2 升压站计算机监控系统第24-27页
        2.2.3 计量系统第27页
        2.2.4 升压站微机防误操作系统第27-28页
        2.2.5 继电保护和自动装置第28-30页
        2.2.6 交直流控制电源系统第30-31页
    2.3 风电场无功补偿必要性分析第31-36页
        2.3.1 风电场无功特性分析第32-34页
        2.3.2 风电机组低电压穿越故障的分析第34-35页
        2.3.3 风电场对电网电压特性影响分析第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 电场无功补偿装置分类及方案对比第37-44页
    3.1 无功补偿装置的分类第37-42页
        3.1.1 相控式动态无功补偿装置(TCR)第37-38页
        3.1.2 晶闸管投切电容器(TSC)第38-39页
        3.1.3 新型静止无功补偿发生器(SVG)第39-42页
    3.2 无功补偿装置的特性对比第42-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第4章 螺丝壳风电场无功补偿方案的设计第44-62页
    4.1 潮流计算第44-52页
        4.1.1 计算条件第44-45页
        4.1.2 计算方式第45页
        4.1.3 潮流计算结果第45-52页
    4.2 无功补偿的方案设计第52-59页
        4.2.1 无功补偿装置容量的确定第52-54页
        4.2.2 SVG装置的组成及功能第54-59页
    4.3 经济效益评估第59页
    4.4 风电实际运行结果及波形曲线第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
作者简介第68页

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