摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 异步联网研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 频率稳定性分析研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 频率控制手段研究现状 | 第12-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-17页 |
2 送端系统频率动态响应机理分析 | 第17-24页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 异步联网后送端系统频率稳定问题分析 | 第17-18页 |
2.3 系统频率动态响应过程及时间尺度分析 | 第18-19页 |
2.4 短时间尺度频率控制措施分析 | 第19-22页 |
2.5 频率控制评价指标确定 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
3 计及频率偏差的一次调频备用优化方法研究 | 第24-40页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 电力系统一次频率调整原理分析 | 第24-28页 |
3.2.1 负荷的有功功率-频率特性分析 | 第24-25页 |
3.2.2 发电机组的有功功率-频率特性分析 | 第25-27页 |
3.2.3 系统一次频率调整分析 | 第27-28页 |
3.3 异步联网情况下备用配置对频率偏差的影响分析 | 第28-29页 |
3.3.1 一次调频备用配置对频率偏差的影响 | 第28-29页 |
3.3.2 异步联网送端系统对备用容量配置要求 | 第29页 |
3.4 一次调频备用优化数学模型 | 第29-33页 |
3.4.1 备用优化目标函数推导 | 第29-31页 |
3.4.2 备用优化约束条件 | 第31-32页 |
3.4.3 求解算法:序列二次规划法 | 第32-33页 |
3.5 算例分析与验证 | 第33-38页 |
3.5.1 算例情况介绍 | 第33-34页 |
3.5.2 某省电网一次调频备用优化方案 | 第34-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
4 抑制水锤效应的水电机组一次调频策略研究 | 第40-54页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 水电机组模型及水锤效应的影响因素分析 | 第40-47页 |
4.2.1 计及水锤效应的水轮机模型分析 | 第40-41页 |
4.2.2 机组PID调速器模型分析 | 第41页 |
4.2.3 水锤效应影响因素分析 | 第41-47页 |
4.3 抑制水锤效应的水电机组一次调频策略 | 第47-49页 |
4.3.1 延迟动作时间确定 | 第47-48页 |
4.3.2 水电机组调速器修正模型 | 第48-49页 |
4.4 算例分析与验证 | 第49-52页 |
4.4.1 延迟动作时间确定 | 第49-50页 |
4.4.2 策略有效性验证 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
5 应对直流功率控制的送端系统紧急切机策略 | 第54-65页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 暂态频率最大偏差预测 | 第54-56页 |
5.2.1 暂态频率最大偏差分析 | 第54-55页 |
5.2.2 B样条拟合曲面原理 | 第55-56页 |
5.3 基于功率平衡原理的紧急切机策略 | 第56-59页 |
5.3.1 切除总量计算 | 第56-57页 |
5.3.2 机组切除方案 | 第57页 |
5.3.3 紧急切机策略 | 第57-59页 |
5.4 算例分析与验证 | 第59-63页 |
5.4.1 暂态频率最大偏差预测验证 | 第59-61页 |
5.4.2 紧急切机策略验证 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
6 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表的科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |