摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第11-14页 |
1.2.1 油田电力系统暂态稳定研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 电动机启停的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的研究内容 | 第14-15页 |
第2章 电力系统暂态稳定基本分析理论 | 第15-23页 |
2.1 暂态稳定分析的基本问题 | 第15页 |
2.2 电力系统暂态稳定分析的数学模型 | 第15-20页 |
2.2.1 网络方程 | 第16页 |
2.2.2 发电机组的数学模型 | 第16-19页 |
2.2.3 负荷的数学模型 | 第19-20页 |
2.3 电力系统暂态稳定性的分析方法 | 第20-21页 |
2.4 电力系统暂态稳定仿真分析的主要工具 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 油田电力系统的暂态稳定分析 | 第23-33页 |
3.1 油田电力系统的基本特点 | 第23-24页 |
3.2 油田电力系统暂态稳定分析的主要问题 | 第24-25页 |
3.3 油田电力系统暂态稳定分析模型异步电动机的模型 | 第25-31页 |
3.3.1 异步电动机的工作原理及等效电路分析 | 第25-27页 |
3.3.2 异步电动机动态数学模型 | 第27-31页 |
3.4 油田电力系统暂态分析常用仿真工具 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 异步电动机启停对电力系统的影响 | 第33-38页 |
4.1.异步电动机启动时的性能分析 | 第33-34页 |
4.2.异步电动机对启动的要求 | 第34-35页 |
4.3 异步电动机常用启动方式及其对电网的影响 | 第35-37页 |
4.3.1 直接启动 | 第35页 |
4.3.2 降压启动 | 第35-36页 |
4.3.3 绕线式电动机串电阻器启动 | 第36-37页 |
4.4 电动机退出运行对电网的影响 | 第37页 |
4.5 本章小结 | 第37-38页 |
第5章 仿真分析 | 第38-58页 |
5.1 工程概况 | 第38-39页 |
5.2 各厂站间架空线输送容量的计算 | 第39页 |
5.3 电动机的不同启动方式对暂态稳定的影响 | 第39-44页 |
5.3.1 全电压启动方式对暂态稳定的影响 | 第40-41页 |
5.3.2 星角降压启动对暂态稳定的影响 | 第41-43页 |
5.3.3 串电阻器启动对暂态稳定的影响 | 第43-44页 |
5.4 考虑电动机启停的油田电力系统暂态稳定分析 | 第44-51页 |
5.4.1 电动机全电压启动同时 66KV架空线末端发生故障仿真分析 | 第45-47页 |
5.4.2 电动机全电压启动同时 33KV电缆线路发生故障仿真分析 | 第47-48页 |
5.4.3 电动机全电压启动同时多级线路末端发生故障仿真分析 | 第48-50页 |
5.4.4 电动机退出运行时的暂态影响 | 第50-51页 |
5.5 不同负载系数的电动机启动对暂态稳定的影响 | 第51-54页 |
5.5.1 负载系数为1时的暂态稳定分析 | 第51-53页 |
5.5.2 负载系数为 0.1 时的暂态稳定分析 | 第53-54页 |
5.6 不同惯性时间常数的电动机启动对暂态稳定的影响 | 第54-56页 |
5.7 仿真分析结论 | 第56页 |
5.8 提高油田电力系统暂态稳定的建议 | 第56-57页 |
5.9 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他的成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |