致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题的研究背景 | 第11-18页 |
1.1.1 风电发展的背景及趋势 | 第11-12页 |
1.1.2 风电并网对电力系统的影响 | 第12-13页 |
1.1.3 风电研究现状 | 第13-18页 |
1.1.3.1 变速恒频风力发电技术 | 第13-15页 |
1.1.3.2 低电压穿越技术 | 第15-17页 |
1.1.3.3 风电继电保护研究 | 第17-18页 |
1.2 课题的研究意义 | 第18-19页 |
1.3 本文拟解决的问题和主要研究内容 | 第19-21页 |
2 风电机组建模及其并网仿真研究 | 第21-47页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 风电机组的分类,结构以及工作原理 | 第21-25页 |
2.2.1 双馈风力发电机组的结构与工作原理 | 第21-24页 |
2.2.2 永磁直驱型同步发电机组的结构与工作原理 | 第24-25页 |
2.3 风电机组控制策略的研究 | 第25-34页 |
2.3.1 双馈风力发电机组的控制策略 | 第26-31页 |
2.3.1.1 双馈感应发电机的数学模型 | 第26-28页 |
2.3.1.2 双馈风机变流器的控制策略 | 第28-31页 |
2.3.2 永磁直驱风力发电机组的控制策略 | 第31-34页 |
2.3.2.1 永磁直驱型发电机的数学模型 | 第31-32页 |
2.3.2.2 永磁直驱风机变流器的控制策略 | 第32-34页 |
2.4 风电机组建模及其运行特性仿真分析 | 第34-45页 |
2.4.1 RTDS数字仿真平台介绍 | 第34-35页 |
2.4.2 风电机组建模仿真及分析 | 第35-45页 |
2.4.2.1 风机的数学模型与建模分析 | 第35-39页 |
2.4.2.2 风电机组的建模仿真及分析 | 第39-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-47页 |
3 风电场典型保护配置及其并网对电力系统保护影响 | 第47-55页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 风电场典型的保护配置 | 第47-50页 |
3.3 并网风电场对电力系统保护的影响 | 第50-53页 |
3.3.1 风电通过配电网接入对电力系统保护的影响 | 第50-51页 |
3.3.2 风电大规模集中接入对电力系统保护的影响 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
4 并网风电场故障的短路电流特性分析 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 风电场的等值及其接线方式 | 第55-56页 |
4.3 并网风电系统建模仿真及短路特性分析 | 第56-66页 |
4.3.1 并网风电系统建模 | 第57-60页 |
4.3.2 并网风电系统仿真及短路电流特性分析 | 第60-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
5 大规模集中接入的风电场的保护研究 | 第67-89页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 自适应电流保护研究 | 第67-74页 |
5.2.1 传统的自适应电流保护原理 | 第68-70页 |
5.2.2 含有风电的自适应电流保护研究 | 第70-74页 |
5.3 风电场内单相接地故障快速切除研究 | 第74-88页 |
5.3.1 风电场内中性点接地方式选择分析 | 第77-78页 |
5.3.2 接地变压器的保护配置 | 第78页 |
5.3.3 含有风电的单相接地故障快速切除保护整定 | 第78-86页 |
5.2.3.1 中性点经电阻接地方式的保护整定 | 第78-82页 |
5.2.3.2 中性点经消弧线圈接地方式的保护整定 | 第82-86页 |
5.3.4 风电场内单相接地故障快速切除保护实例分析 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-89页 |
6 总结与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
作者简历 | 第95-99页 |
学位论文数据集 | 第99页 |