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“风火打捆”外送系统的网源频率电压协调研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 风电并网下的系统频率调节研究现状第11页
        1.2.2 火电机组频率调节研究现状第11-12页
        1.2.3 风电场电压问题研究现状第12-13页
    1.3 本文的主要研究工作第13-15页
第2章 风电机组与火电机组控制特性第15-29页
    2.1 风电机组控制模型第15-18页
        2.1.1 固定转速风机第15页
        2.1.2 双馈异步风机第15-17页
        2.1.3 永磁直驱风机第17-18页
    2.2 火电机组控制模型第18-21页
        2.2.1 超临界机组和亚临界机组第18-19页
        2.2.2 机组一次调频逻辑结构第19-21页
        2.2.3 机组励磁系统第21页
    2.3 “风火打捆”典型仿真系统频率调节特性第21-28页
        2.3.1 超临界机组和亚临界机组控制特性比较第22-24页
        2.3.2 电网故障下固速风机脱网机理分析第24-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 解列故障下风火外送系统火电机组—次调频特性分析第29-41页
    3.1 火电机组一次调频重要参数第29-30页
    3.2 解列故障下的火电机组动作特性第30-39页
        3.2.1 一次调频参数对火电机组一次调频的影响第31-36页
        3.2.2 OPC动作行为分析第36-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第4章 大型火电机组应对风机脱网的频率紧急调控策略第41-52页
    4.1 风电场群体性脱网故障第41-42页
    4.2 酒泉风电基地概述第42-45页
    4.3 基于WAMS/PMU的在线机组紧急控制策略第45-51页
        4.3.1 控制策略第45-47页
        4.3.2 “风火打捆”典型仿真系统算例第47-48页
        4.3.3 酒泉风电基地算例第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 FACTS装置与火电机组在风机脱网下的电压调节特性第52-63页
    5.1 酒泉风电场和疆电外送一、二通道配置的FACTS装置第52-54页
        5.1.1 静止无功补偿器第52-53页
        5.1.2 可控高抗第53-54页
    5.2 风机脱网下的网源电压调节特性第54-62页
        5.2.1 SVC的电压调控第56-58页
        5.2.2 可控高抗的电压调控第58-59页
        5.2.3 火电机组电压调节第59-62页
    5.3 本章小结第62-63页
第6章 结论与展望第63-65页
    6.1 全文总结第63-64页
    6.2 工作展望第64-65页
参考文献第65-68页
在学期间发表的学术论文和参加的科研情况第68-69页
致谢第69页

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