摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外风电发展概况 | 第9-11页 |
1.3 无功补偿技术 | 第11-13页 |
1.3.1 无功补偿作用 | 第11-12页 |
1.3.2 无功补偿装置 | 第12-13页 |
1.4 可控高压电抗器研究现状 | 第13-15页 |
1.5 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 磁阀式可控电抗器 | 第17-37页 |
2.1 磁阀式电抗器的结构 | 第17-18页 |
2.2 磁阀式可控电抗器的工作原理 | 第18-21页 |
2.2.1 磁阀门基本原理 | 第18-19页 |
2.2.2 铁芯材料磁特性及其磁化过程 | 第19-20页 |
2.2.3 铁芯在交变磁场下的磁特性 | 第20-21页 |
2.3 磁阀式可控电抗器的磁路系统 | 第21-23页 |
2.4 磁阀式可控电抗器工作状态 | 第23-26页 |
2.5 磁阀式可控电抗器电磁方程 | 第26-29页 |
2.6 磁阀式可控电抗器等效电路 | 第29-31页 |
2.7 磁阀式可控电抗器特性分析 | 第31-36页 |
2.7.1 谐波特性 | 第31-33页 |
2.7.2 控制特性 | 第33-34页 |
2.7.3 响应特性 | 第34-35页 |
2.7.4 有功损耗 | 第35-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 磁阀式可控电抗器对风电外送电压波动的影响分析 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 可控电抗器并联补偿原理 | 第38-41页 |
3.3 算例分析 | 第41-47页 |
3.3.1 BPA仿真软件简介 | 第41-44页 |
3.3.2 算例系统概况 | 第44页 |
3.3.3 固定电抗器对电压的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 可控电抗器对电压的影响 | 第45-47页 |
3.4 可控电抗器的配置 | 第47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 磁阀式电抗器建模与系统仿真 | 第48-65页 |
4.1 PSCAD仿真软件简介 | 第48页 |
4.2 等值风电场建模 | 第48-51页 |
4.3 磁阀式可控电抗器模型 | 第51-54页 |
4.3.1 变压器部分 | 第51-53页 |
4.3.2 直流控制电路部分 | 第53-54页 |
4.4 磁阀式可控电抗器控制系统 | 第54-58页 |
4.4.1 开环控制 | 第54页 |
4.4.2 闭环控制 | 第54-55页 |
4.4.3 磁阀式可控电抗器控制模式 | 第55-57页 |
4.4.4 触发控制系统 | 第57页 |
4.4.5 磁阀式可控电抗器控制系统模型 | 第57-58页 |
4.5 磁阀式可控电抗器仿真 | 第58-60页 |
4.6 系统仿真分析 | 第60-64页 |
4.6.1 仿真系统简介 | 第60-61页 |
4.6.2 抑制工频过电压仿真分析 | 第61-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |