摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究课题的背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 论文主要内容 | 第13-16页 |
第2章 突变理论及其应用 | 第16-25页 |
2.1 突变理论基本原理 | 第16-17页 |
2.2 突变理论应用方式 | 第17-18页 |
2.3 突变指征 | 第18-19页 |
2.4 基本初等突变及其几何性质 | 第19-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 风电场群送端电压突变模型 | 第25-34页 |
3.1 单风场—无穷大系统电压突变模型 | 第25-27页 |
3.1.1 分析方式 | 第25-27页 |
3.1.2 经验方式 | 第27页 |
3.2 多风电场送端系统电压突变模型 | 第27-30页 |
3.3 电压突变模型拟合效果评价 | 第30-33页 |
3.3.1 定性分析 | 第30-31页 |
3.3.2 定量分析 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 风电场群静态电压稳定性分析 | 第34-55页 |
4.1 电压突变模型的应用 | 第34-37页 |
4.1.1 确定稳定运行边界 | 第34-35页 |
4.1.2 稳定裕度计算 | 第35-36页 |
4.1.3 风电场群电压预估 | 第36-37页 |
4.2 三风场耦合风电场群静态电压稳定性分析 | 第37-46页 |
4.2.1 电压突变模型的建立 | 第37-39页 |
4.2.2 模型的拟合效果评价 | 第39-40页 |
4.2.3 风电场群静态电压稳定性分析 | 第40-44页 |
4.2.4 数据误差对模型准确度的影响 | 第44-46页 |
4.3 五风场耦合风电场群电压突变模型的扩展 | 第46-49页 |
4.4 基于突变理论的静态电压稳定分析方法与传统方法的对比 | 第49-53页 |
4.5 基于突变理论的风电场群电任稳定分析方法 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
附录 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间参与的科研工作 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |