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风电场静止无功补偿方案与补偿策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题背景及其意义第9-10页
    1.2 国内外研究动态第10-11页
    1.3 论文的主要工作第11-13页
第2章 风电场无功补偿设备配置方案第13-28页
    2.1 风电场无功补偿容量设计相关标准第13页
    2.2 风电场无功损耗主要影响因素第13-16页
        2.2.1 主变压器无功损耗第13-14页
        2.2.2 箱式变压器无功损耗第14页
        2.2.3 集电线路无功损耗第14-15页
        2.2.4 送出线路无功损耗第15页
        2.2.5 风电机组影响因素第15-16页
    2.3 动态补偿支路及电容器支路配置方案第16-20页
        2.3.1 动态无功补偿装置配置第16-19页
        2.3.2 电容器支路配置第19-20页
    2.4 风电场无功补偿容量计算第20-27页
        2.4.1 典型风电场无功补偿算例第20-23页
        2.4.2 多个实际风电场验证案例第23-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 风电场静止无功补偿器控制策略第28-44页
    3.1 基于电压分区的静止无功补偿器(SVC)的控制策略第28-34页
        3.1.1 基本原理第28-29页
        3.1.2 控制电路第29-30页
        3.1.3 基于电压分区的SVC控制策略第30-34页
    3.2 风电场平台概况第34-37页
    3.3 风电场SVC控制策略仿真第37-43页
        3.3.1 风速波动第38-39页
        3.3.2 负荷投切第39-41页
        3.3.3 异常运行方式第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 风电场静止同步补偿器控制策略第44-62页
    4.1 STATCOM工作原理第44-47页
        4.1.1 基本原理第44-45页
        4.1.2 控制方法第45-47页
    4.2 基于电压无功协调调整的STATCOM控制策略第47-51页
        4.2.1 控制策略原理第47-48页
        4.2.2 无功参考值整定策略第48-49页
        4.2.3 电容器预投切策略第49-50页
        4.2.4 STATCOM无功指令分配策略第50-51页
    4.3 风电场仿真平台第51-53页
    4.4 风电场STATCOM控制策略仿真第53-61页
        4.4.1 风速波动第53-56页
        4.4.2 负荷投切第56-58页
        4.4.3 异常运行方式第58-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 结论与展望第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加科研情况第67-68页
致谢第68页

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