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大型风电场并网运行的若干技术问题研究

摘 要第3-4页
英文摘要 第4页
目 录第6-9页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景及意义第9-12页
        1.1.1 国内外风力发电的发展和现状第9-10页
        1.1.2 我国风力发电的前景第10-11页
        1.1.3 并网型风力发电的特点第11-12页
    1.2 风力发电并网运行的技术问题及研究现状第12-17页
    1.3 论文工作的主要内容第17-19页
第二章 风力发电系统的数学模型及仿真计算第19-45页
    2.1 引言第19页
    2.2 风力发电机组各组成部分数学模型第19-27页
        2.2.1 标幺值系统的选取第20页
        2.2.2 风速模型第20-22页
        2.2.3 风力机转矩模型第22-23页
        2.2.4 桨距角调节环节第23-24页
        2.2.5 传动部分模型第24-26页
        2.2.6 异步发电机模型第26页
        2.2.7 风电机组等值问题第26-27页
    2.3 仿真程序的设计第27-33页
        2.3.1 包含风电场的电力系统潮流计算第29-31页
        2.3.2 风电机组初始运行状态的确定第31-33页
    2.4 实例分析第33-44页
        2.4.1 系统描述第33-34页
        2.4.2 仿真结果及分析第34-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 并网风电场的最大注入功率问题第45-61页
    3.1 引言第45页
    3.2 衡量风力发电规模的两个指标第45-47页
    3.3 影响风力发电最大注入功率的主要因素第47-48页
    3.4 确定风力发电最大注入功率的主要分析方法第48-50页
    3.5 实例研究第50-60页
        3.5.1 计算电网概况第50-51页
        3.5.2 稳态潮流分析第51-55页
        3.5.3 暂态分析第55-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第四章 改善风电场运行性能的措施第61-76页
    4.1 引言第61页
    4.2 静止无功补偿器对风电场运行性能的改善第61-64页
        4.2.1 SVC的数学模型第61-63页
        4.2.2 仿真分析第63-64页
    4.3 超导储能装置对风电场运行性能的改善第64-69页
        4.3.1 SMES的数学模型第64-65页
        4.3.2 控制策略第65-67页
        4.3.3 仿真分析第67-69页
    4.4 轻型直流输电在风电场中的应用第69-75页
        4.4.1 HVDC Light的基本原理第70-71页
        4.4.2 HVDC Light的控制方式第71-72页
        4.4.3 计算分析第72-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第五章 结论第76-78页
参考文献第78-81页
致谢、声明第81-82页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第82页

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