双馈风电机组并网的电压波动和闪变及其抑制策略研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 风电场电压波动和闪变 | 第11-12页 |
1.2.1 风电引起的电压波动和闪变问题 | 第11-12页 |
1.2.2 风电引起的其他电能质量问题 | 第12页 |
1.3 风电场无功补偿 | 第12-13页 |
1.3.1 风电场无功补偿意义 | 第12页 |
1.3.2 STATCOM 的研究历史与现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第13-15页 |
第二章 双馈风力发电机组动态模型及其运行特性 | 第15-30页 |
2.1 风机模型 | 第16-20页 |
2.1.1 风速数学模型 | 第16-17页 |
2.1.2 风力机及变桨距模型 | 第17-19页 |
2.1.3 最大风能捕捉 | 第19-20页 |
2.2 DFIG 数学模型 | 第20-24页 |
2.2.1 DFIG 等值电路 | 第20-22页 |
2.2.2 DFIG 动态模型 | 第22-24页 |
2.3 DFIG 矢量控制 | 第24-29页 |
2.3.1 网侧 PWM 变换器的运行控制 | 第24-27页 |
2.3.2 转子侧 PWM 变换器的运行控制 | 第27-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 并网风电机组引起电压波动和闪变 | 第30-44页 |
3.1 电压波动和闪变分析 | 第30-33页 |
3.1.1 电压波动 | 第30页 |
3.1.2 电压闪变 | 第30-31页 |
3.1.3 基于 IEC 标准闪变仪的建模 | 第31-33页 |
3.2 风电机组并网引起电压波动和闪变的原因 | 第33-36页 |
3.2.1 闪变值的计算 | 第34-35页 |
3.2.2 连续运行过程 | 第35-36页 |
3.3 仿真分析 | 第36-43页 |
3.4 小结 | 第43-44页 |
第四章 STATCOM 工作原理和数学模型 | 第44-53页 |
4.1 STATCOM 工作原理 | 第44-48页 |
4.2 STATCOM 装置的控制策略 | 第48-52页 |
4.2.1 电流间接控制 | 第49-50页 |
4.2.2 电流直接控制 | 第50-52页 |
4.3 小结 | 第52-53页 |
第五章 STATCOM 对并网风电机组闪变抑制 | 第53-62页 |
5.1 风电场对无功需求分析 | 第53-54页 |
5.2 无功补偿设备 | 第54-55页 |
5.2.1 并联电容器 | 第54页 |
5.2.2 静止无功补偿器 SVC | 第54-55页 |
5.2.3 静止同步补偿器 STATCOM | 第55页 |
5.3 仿真工具 PSCAD/EMTDC | 第55页 |
5.4 STATCOM 参数设计 | 第55-56页 |
5.5 STATCOM 对风电场无功补偿 | 第56-60页 |
5.6 小结 | 第60-62页 |
结论与展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
附录 B 攻读学位期间参与的科研项目及获得的成果 | 第69页 |