摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 特高压直流分层接入系统的提出 | 第10-11页 |
1.2.2 特高压直流系统对受端电网稳定性影响的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 机组进相能力模型的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要工作 | 第13-15页 |
第二章 特高压直流分层接入方式下电网潮流评估 | 第15-25页 |
2.1 特高压直流分层接入方式对受端电网潮流的影响 | 第15-16页 |
2.2 潮流评价指标 | 第16-18页 |
2.2.1 线路平均负载率 | 第16-17页 |
2.2.2 区域综合负载率 | 第17-18页 |
2.2.3 潮流评价指标 | 第18页 |
2.3 特高压直流分层接入近区潮流评估方法 | 第18-19页 |
2.4 算例分析 | 第19-24页 |
2.4.1 算例简介 | 第19-20页 |
2.4.2 分层功率分配对电网潮流的影响 | 第20-23页 |
2.4.3 分层接入点对电网潮流的影响 | 第23-24页 |
2.5 小结 | 第24-25页 |
第三章 特高压直流分层接入方式下静态电压稳定性分析 | 第25-37页 |
3.1 特高压分层接入数学模型 | 第25-28页 |
3.2 特高压直流分层接入电压稳定性指标 | 第28-30页 |
3.2.1 电压稳定因子 | 第28-29页 |
3.2.2 分层接入电压稳定因子 | 第29-30页 |
3.3 特高压直流分层接入对电压稳定性的影响分析 | 第30-31页 |
3.3.1 特高压直流控制方式对电压稳定性的影响分析 | 第30-31页 |
3.3.2 特高压直流分层方式对电压稳定性的影响分析 | 第31页 |
3.4 算例分析 | 第31-36页 |
3.4.1 不同控制方式对电压稳定性的影响 | 第32-35页 |
3.4.2 不同分层方式对电压稳定性的影响 | 第35-36页 |
3.5 小结 | 第36-37页 |
第四章 特高压直流分层接入方式下交直流故障的交互影响 | 第37-53页 |
4.1 特高压直流分层接入系统与受端电网的交互影响分析 | 第37-39页 |
4.1.1 交流系统故障对特高压直流分层接入系统的影响 | 第38页 |
4.1.2 特高压直流分层接入系统故障对受端电网的影响 | 第38-39页 |
4.1.3 特高压直流分层接入方式下机组进相问题分析 | 第39页 |
4.2 特高压直流分层接入系统换相失败判断方法 | 第39-45页 |
4.2.1 特高压直流分层接入方式下交直流系统等值模型 | 第39-41页 |
4.2.2 基于节点阻抗矩阵的分层接入相互作用因子 | 第41-43页 |
4.2.3 基于分层接入相互作用因子的换相失败判断方法 | 第43-45页 |
4.3 算例分析 | 第45-52页 |
4.3.1 基于HCIF的换相失败判断方法的验证 | 第45-47页 |
4.3.2 交流线路故障对系统的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 特高压直流线路故障对系统的影响 | 第49-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
第五章 特高压直流分层接入近区的机组进相能力研究 | 第53-63页 |
5.1 特高压直流分层接入近区机组的进相运行问题 | 第53-54页 |
5.2 厂用电负荷静态模型 | 第54-57页 |
5.2.1 厂用电负荷特性 | 第54-56页 |
5.2.2 厂用电负荷修正模型 | 第56-57页 |
5.3 进相能力限制因素 | 第57-58页 |
5.3.1 厂用电电压 | 第57-58页 |
5.3.2 静态裕度 | 第58页 |
5.4 机组进相能力仿真流程 | 第58-59页 |
5.5 算例分析 | 第59-62页 |
5.5.1 仿真方法的精度 | 第60页 |
5.5.2 厂用电负荷对进相深度的影响 | 第60-61页 |
5.5.3 机组有功出力对进相深度的影响 | 第61页 |
5.5.4 系统电压对进相深度的影响 | 第61-62页 |
5.5.5 机组最大进相深度 | 第62页 |
5.6 小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 全文总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参与的课题 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |