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SVC和SSSC联合提高风电场暂态电压稳定性的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 FACTS技术的发展概况第10-11页
    1.3 FACTS器件应用在风电系统的研究现状第11-16页
        1.3.1 静止无功补偿器(SVC)的研究现状第12-14页
        1.3.2 静止同步串联补偿器(SSSC)的研究现状第14-16页
    1.4 本文研究的主要内容第16-17页
第2章 基于异步电机的风电场的电压稳定性分析第17-25页
    2.1 引言第17页
    2.2 异步电机的数学模型第17-19页
    2.3 恒速异步电机的电压稳定性第19-21页
    2.4 风电场中低电压穿越能力标准及提高措施第21-22页
    2.5 仿真分析第22-23页
    2.6 本章小结第23-25页
第3章 静止无功补偿器和静止同步串联补偿器的特性分析第25-31页
    3.1 引言第25页
    3.2 SVC的基本结构和工作原理第25-27页
        3.2.1 SVC的基本结构第25-26页
        3.2.2 SVC的工作原理第26-27页
    3.3 SSSC的基本结构和工作原理第27-30页
        3.3.1 SSSC的基本结构第27-29页
        3.3.2 SSSC的基本工作原理第29页
        3.3.3 SSSC限制短路电流的原理第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 SVC和SSSC联合提高异步机风电场的暂态电压稳定性的研究第31-47页
    4.1 引言第31页
    4.2 SVC控制器的设计第31-34页
        4.2.1 SVC的控制策略第31-33页
        4.2.2 SVC的触发模块第33-34页
    4.3 SSSC控制器的设计第34-39页
        4.3.1 SSSC的数学模型第34-36页
        4.3.2 SSSC的控制策略第36-39页
    4.4 SVC和SSSC联合提高风电场暂态电压稳定性的分析第39-42页
        4.4.1 含SVC和SSSC的风电系统模型第39-40页
        4.4.2 SVC和SSSC联合控制策略第40-42页
    4.5 仿真分析第42-46页
        4.5.1 仿真模型的建立第42页
        4.5.2 在SVC和SSSC联合作用下短路故障时的仿真分析第42-46页
    4.6 本章小结第46-47页
结论第47-48页
参考文献第48-52页
攻读学位期间取得的研究成果及发表的学术论文第52-53页
致谢第53-55页

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