致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 课题的研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 送端电网外送结构分类 | 第11-12页 |
1.2.2 送端电网暂态稳定机理 | 第12-16页 |
1.2.3 提高送端电网稳定性的技术措施 | 第16-18页 |
1.3 论文的主要工作 | 第18-20页 |
第二章 交直流混联外送方式下送端电网稳定问题及控制策略研究 | 第20-40页 |
2.1 交直流混联系统暂态稳定问题概述 | 第20-22页 |
2.2 外送系统功角稳定机理分析 | 第22-25页 |
2.2.1 直流系统闭锁故障失稳机理分析 | 第22-23页 |
2.2.2 交流联络线短路故障失稳机理分析 | 第23-25页 |
2.3 外送系统电压稳定机理分析 | 第25-28页 |
2.3.1 简单交流电路电压稳定性分析 | 第25-26页 |
2.3.2 交直流混联外送系统电压稳定机理分析 | 第26-28页 |
2.4 新疆电力外送系统稳定性分析 | 第28-35页 |
2.4.1 交流外送通道故障稳定性分析 | 第29-31页 |
2.4.2 哈郑直流闭锁故障稳定性分析 | 第31-35页 |
2.5 提高新疆电力外送系统稳定性的技术措施 | 第35-39页 |
2.5.1 串联补偿配置措施 | 第35-36页 |
2.5.2 可控高抗配置措施 | 第36-37页 |
2.5.3 动态无功补偿装置配置措施 | 第37页 |
2.5.4 直流紧急功率调制措施 | 第37-38页 |
2.5.5 技术经济分析 | 第38-39页 |
2.5.6 综合配置方案 | 第39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 异步联网方式下送端电网稳定问题及控制策略研究 | 第40-65页 |
3.1 异步联网送端电网暂态稳定问题概述 | 第40页 |
3.2 送端电网频率强度指标 | 第40-42页 |
3.3 影响送端电网暂态频率稳定性的因素分析 | 第42-47页 |
3.3.1 几个基本假设 | 第42-43页 |
3.3.2 发电机模型对送端电网暂态频率响应特性影响分析 | 第43-46页 |
3.3.3 负荷模型对送端电网暂态频率响应特性影响分析 | 第46-47页 |
3.4 异步联网方式下云南电网稳定性分析 | 第47-59页 |
3.4.1 云南电网直流系统故障稳定性分析 | 第48-53页 |
3.4.2 云南电网频率强度指标计算 | 第53-55页 |
3.4.3 影响云南电网暂态频率稳定性的因素分析 | 第55-59页 |
3.5 提高异步联网送端电网稳定性的技术措施 | 第59-64页 |
3.5.1 FLC控制策略 | 第59-60页 |
3.5.2 FLC对云南电网频率稳定性影响 | 第60-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 大电源集中外送系统低频振荡问题及控制策略研究 | 第65-80页 |
4.1 低频振荡机理分析 | 第65-66页 |
4.2 抑制交流联络线低频振荡的方法研究 | 第66-77页 |
4.2.1 直流附加阻尼控制机理分析 | 第67-69页 |
4.2.2 影响直流调制效果的关键因素 | 第69-71页 |
4.2.3 直流附加阻尼控制器设计方法 | 第71-74页 |
4.2.4 算例验证 | 第74-77页 |
4.3 直流附加阻尼控制器在疆电外送中的应用 | 第77-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 大规模风电能源送出系统风机脱网机理分析及对策研究 | 第80-92页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 风机脱网事故机理分析 | 第80-88页 |
5.2.1 风机低电压穿越能力不足 | 第82-83页 |
5.2.2 SVC无功补偿装置调节滞后性 | 第83-84页 |
5.2.3 算例验证 | 第84-88页 |
5.3 含SVC大规模并网风电场暂态无功协调控制策略 | 第88-91页 |
5.3.1 故障下SVC与风电机组的无功协调控制策略 | 第88-89页 |
5.3.2 无功协调控制策略仿真验证 | 第89-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-92页 |
第六章 总结与展望 | 第92-94页 |
6.1 全文总结 | 第92-93页 |
6.2 研究工作展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
作者简介 | 第100页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第100页 |