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双馈风电机组并网产生的次同步振荡研究

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第11-23页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 次同步振荡的危害第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-22页
        1.3.1 风电场次同步振荡的类型及机理第13-17页
        1.3.2 次同步振荡的主要分析方法第17-20页
        1.3.3 次同步振荡的抑制措施第20-22页
    1.4 本文的主要工作第22-23页
2 双馈风电机组经串补线路并网数学模型第23-33页
    2.1 风电机组结构特点分析第23-25页
        2.1.1 鼠笼异步型风电机组第23-24页
        2.1.2 永磁直驱型风电机组第24页
        2.1.3 双馈型风电机组第24-25页
    2.2 双馈风电机组数学模型第25-30页
        2.2.1 空气动力学模型第25-26页
        2.2.2 转子轴系模型第26-27页
        2.2.3 双馈发电机模型第27-29页
        2.2.4 变换器控制模型第29-30页
    2.3 串补线路数学模型第30-31页
    2.4 双馈风电机组并网模型第31页
    2.5 本章小结第31-33页
3 双馈风场并网系统次同步振荡影响因素第33-57页
    3.1 输电线路长度对次同步振荡的影响第33-36页
    3.2 输电线路串补度对次同步振荡的影响第36-39页
    3.3 风力发电机容量及台数对次同步振荡的影响第39-44页
        3.3.1 风力发电机容量的影响第39-41页
        3.3.2 风力发电机台数的影响第41-44页
    3.4 并网电压等级对次同步振荡的影响第44-45页
    3.5 风电场位置对次同步振荡的影响第45-54页
        3.5.1 系统阻抗模型第46-49页
        3.5.2 风速变化时风电场位置对次同步振荡的影响第49-51页
        3.5.3 串补度变化时风电场位置对次同步振荡的影响第51-53页
        3.5.4 控制参数K_P变化时风电场位置对次同步振荡的影响第53页
        3.5.5 仿真验证第53-54页
    3.6 本章小结第54-57页
4 次同步振荡的抑制策略第57-64页
    4.1 下垂控制基本原理第57-58页
    4.2 下垂控制的设计第58-60页
        4.2.1 下垂控制器第59页
        4.2.2 电压电流双闭环控制第59-60页
    4.3 PSS附加阻尼控制策略第60-61页
    4.4 仿真分析第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
5 总结与展望第64-66页
    5.1 总结第64-65页
    5.2 展望第65-66页
参考文献第66-70页
作者简历第70页

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