摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 课题意义 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 风电机组模型的研究 | 第12-13页 |
1.3.2 风电场接入下的电力系统小干扰稳定分析 | 第13-15页 |
1.3.3 风电机组阻尼控制 | 第15-16页 |
1.4 论文的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 小干扰稳定特征值分析方法 | 第17-21页 |
2.1 小干扰稳定分析概述 | 第17-19页 |
2.2 小干扰稳定分析中的特征值及参与因子 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 风电机组小干扰分析模型 | 第21-39页 |
3.1 风电机组概念 | 第21-23页 |
3.2 双馈异步风电机组 | 第23-34页 |
3.2.1 空气动力学模型 | 第23-24页 |
3.2.2 桨距角控制模型 | 第24-25页 |
3.2.3 轴系模型 | 第25页 |
3.2.4 双馈感应发电机模型 | 第25-29页 |
3.2.5 变频器模型 | 第29-30页 |
3.2.6 转子侧变频器控制系统模型 | 第30-32页 |
3.2.7 网侧变频器控制系统模型 | 第32页 |
3.2.8 风电场与电网接口模型 | 第32-33页 |
3.2.9 双馈异步风电机组小干扰模型 | 第33-34页 |
3.3 永磁直驱同步风电机组 | 第34-38页 |
3.3.1 轴系模型 | 第34页 |
3.3.2 永磁同步发电机模型 | 第34-35页 |
3.3.3 变频器模型 | 第35-36页 |
3.3.4 发电机侧变频器控制系统模型 | 第36页 |
3.3.5 电网侧变频器控制系统模型 | 第36-37页 |
3.3.6 电网接口模型 | 第37-38页 |
3.3.7 永磁直驱风电机组小干扰模型 | 第38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 风电场对电力系统小干扰稳定性的影响 | 第39-50页 |
4.1 算例设置 | 第39-40页 |
4.2 特征值分析 | 第40-41页 |
4.3 风电场不同出力对系统阻尼特性的影响 | 第41-42页 |
4.4 风电场不同接入位置对系统阻尼特性的影响 | 第42-43页 |
4.5 同步机组不同备用方式对系统阻尼特性的影响 | 第43-45页 |
4.6 风电场替换不同参与因子同步机组对系统阻尼特性的影响 | 第45-47页 |
4.7 风电场参与频率调节对系统阻尼特性的影响 | 第47-49页 |
4.8 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 并网风电场提高系统阻尼的研究 | 第50-64页 |
5.1 动态有功功率注入增加系统阻尼的原理 | 第50-52页 |
5.2 动态无功功率注入增加系统阻尼的原理 | 第52-53页 |
5.3 双馈变速风电机组附加阻尼控制策略 | 第53-59页 |
5.3.1 附加阻尼控制器设计 | 第53-55页 |
5.3.2 仿真分析 | 第55-59页 |
5.4 永磁直驱风电机组附加阻尼控制策略 | 第59-62页 |
5.4.1 仿真分析 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
发表论文和参加科研情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |