中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 电力系统电压稳定性的基本概念 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究的现状 | 第10-12页 |
1.3 课题的实用意义及主要研究内容 | 第12页 |
1.4 小结 | 第12-14页 |
2 电力系统元件的无功-电压特性 | 第14-27页 |
2.1 同步发电机的无功-电压特性 | 第14页 |
2.2 异步电动机的无功-电压特性 | 第14-16页 |
2.3 500KV输电线的无功-电压特性 | 第16-19页 |
2.3.1 用集中参数概念表达的无功-电压特性 | 第16-17页 |
2.3.2 用分布参数概念表达的无功-电压特性 | 第17-18页 |
2.3.3 500kV输电线末端的无功-电压状况 | 第18-19页 |
2.4 现代电压稳定性控制设备的运行特性 | 第19-25页 |
2.4.1 现代电压稳定性控制设备的发展状况 | 第19-21页 |
2.4.2 静止无功补偿器(SVC) | 第21-23页 |
2.4.3 静止同步补偿器(STATCOM) | 第23-25页 |
2.5 小结 | 第25-27页 |
3 万州电网的电压稳定性问题及动态数值仿真计算分析 | 第27-37页 |
3.1 万州110KV电网的结线与电压稳定性问题 | 第27-29页 |
3.2 计算模型 | 第29-31页 |
3.2.1 初始条件 | 第29-30页 |
3.2.2 发电机与负荷及补偿器模型 | 第30-31页 |
3.3 仿真计算结果分析 | 第31-36页 |
3.4 小结 | 第36-37页 |
4 提高万州电网电压稳定性的措施 | 第37-46页 |
4.1 提高电网电压稳定性的通用措施 | 第37-44页 |
4.2 提高万州电网电压稳定性的实用措施 | 第44-45页 |
4.3 小结 | 第45-46页 |
5 结论 | 第46-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |