摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-16页 |
1.3 研究内容 | 第16-18页 |
第二章 FACTS、VSC-HVDC 与分布式能源的概述 | 第18-34页 |
2.1 FACTS 概述 | 第18-24页 |
2.1.1 FACTS 的基本概念 | 第18-19页 |
2.1.2 FACTS 的分类 | 第19页 |
2.1.3 主要 FACTS 元件的基本工作原理 | 第19-24页 |
2.1.3.1 SVC 的基本工作原理 | 第19-20页 |
2.1.3.2 STATCOM 的基本工作原理 | 第20-22页 |
2.1.3.3 TCSC 的基本工作原理 | 第22-23页 |
2.1.3.4 SSSC 的基本工作原理 | 第23-24页 |
2.1.3.5 UPFC 的基本工作原理 | 第24页 |
2.2 柔性直流输电系统概述 | 第24-27页 |
2.2.1 VSC-HVDC 的基本概念 | 第24-25页 |
2.2.2 VSC-HVDC 的基本原理特性 | 第25-27页 |
2.3 分布式能源概述 | 第27-31页 |
2.3.1 分布式能源的基本概念 | 第27页 |
2.3.2 南方电网分布式能源发展概况 | 第27-28页 |
2.3.3 主要分布式能源的工作原理 | 第28-31页 |
2.3.3.1 风力发电机 | 第28-30页 |
2.3.3.2 光伏电站 | 第30-31页 |
2.4 潮流扩展的通用模型架构 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 FACTS 潮流计算模型的扩展 | 第34-48页 |
3.1 含 UPFC 的潮流计算 | 第34-38页 |
3.1.1 UPFC 的潮流计算等效电路 | 第34-35页 |
3.1.2 基于注入功率的 UPFC 潮流计算模型 | 第35-36页 |
3.1.3 UPFC 的潮流计算过程 | 第36-38页 |
3.2 含 SSSC 或 TCSC 的潮流计算 | 第38-40页 |
3.3 含 STATCOM 或 SVC 的潮流计算 | 第40-42页 |
3.4 算例测试 | 第42-47页 |
3.4.1 BPA 新增的 FACTS 数据卡 | 第42-44页 |
3.4.2 4 节点系统 | 第44-45页 |
3.4.3 南方电网 2007 年丰大方式系统 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 VSC-MTDC 潮流计算模型的扩展 | 第48-56页 |
4.1 柔性直流的潮流等效模型 | 第48页 |
4.2 含 VSC-MTDC 的潮流计算 | 第48-53页 |
4.2.1 VSC-MTDC 换流器不同控制模式下的潮流计算 | 第48-50页 |
4.2.2 VSC-MTDC 直流网络的求解 | 第50-51页 |
4.2.3 VSC-MTDC 潮流计算过程 | 第51-52页 |
4.2.4 “功率测点”在换流变压器二次侧 | 第52-53页 |
4.3 算例测试 | 第53-54页 |
4.3.1 BPA 新增的柔直数据卡 | 第53页 |
4.3.2 EPRI-7 节点系统 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 风电机组潮流计算模型的扩展 | 第56-65页 |
5.1 含普通异步风力发电机的潮流计算 | 第56-57页 |
5.2 含双馈异步风力发电机的潮流计算 | 第57-60页 |
5.3 含直驱式永磁风力发电机的潮流计算 | 第60页 |
5.4 算例测试 | 第60-64页 |
5.4.1 BPA 新增的风机数据卡 | 第60-61页 |
5.4.2 IEEE14 节点系统 | 第61-64页 |
5.4.2.1 普通异步风力发电机模型 | 第61-62页 |
5.4.2.2 双馈异步风力发电机模型 | 第62-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第71页 |