摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-24页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第15-19页 |
1.1.1 新能源发展概述 | 第15-16页 |
1.1.2 高比例新能源并网对电力系统稳定运行的挑战 | 第16-19页 |
1.2 国内外研究现状及存在的问题 | 第19-21页 |
1.3 课题研究内容与技术路线 | 第21-24页 |
第2章 基于同步电机的新能源并网方式和可行性研究 | 第24-43页 |
2.1 新型并网方式的提出 | 第24-28页 |
2.1.1 结构和工作原理 | 第24-25页 |
2.1.2 损耗和工作效率 | 第25-27页 |
2.1.3 可能的优势和应用场景 | 第27-28页 |
2.2 MGP的数学模型 | 第28-32页 |
2.2.1 MGP的功角特性 | 第28-29页 |
2.2.2 MGP的电气方程 | 第29-30页 |
2.2.3 MGP的轴系模型和运动方程 | 第30-32页 |
2.3 MGP的有功功率控制方法 | 第32-35页 |
2.4 MGP的可行性研究实验 | 第35-42页 |
2.4.1 MGP实验平台介绍 | 第35-36页 |
2.4.2 离网带负载实验 | 第36-37页 |
2.4.3 功角特性实验 | 第37-40页 |
2.4.4 并网有功功率控制实验 | 第40-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 MGP在稳定性分析中的建模方法和基本特性研究 | 第43-67页 |
3.1 MGP本体的小干扰稳定建模 | 第43-51页 |
3.1.1 基于同步机经典模型的MGP小干扰模型 | 第43-45页 |
3.1.2 考虑励磁回路动态的MGP小干扰模型 | 第45-51页 |
3.2 几种典型的新能源通过MGP并网的小干扰建模 | 第51-60页 |
3.2.1 双馈风机通过MGP并网的小干扰模型 | 第52-54页 |
3.2.2 直驱风机和光伏通过MGP并网的小干扰模型 | 第54-56页 |
3.2.3 考虑锁相环动态的MGP小干扰模型 | 第56-60页 |
3.3 MGP的转动惯量特性 | 第60-61页 |
3.4 MGP的阻尼特性 | 第61-66页 |
3.4.1 MGP阻尼特性的直观理解 | 第61-62页 |
3.4.2 简单模型下的阻尼比求解 | 第62-64页 |
3.4.3 复杂模型下的阻尼转矩分量求解 | 第64-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 新能源采用MGP并网的小干扰稳定研究 | 第67-85页 |
4.1 单机无穷大系统算例 | 第67-77页 |
4.1.1 单机无穷大系统小干扰稳定计算 | 第67-70页 |
4.1.2 双机励磁共同作用下的阻尼转矩分量计算 | 第70-73页 |
4.1.3 锁相环动态对MGP振荡模态的影响计算 | 第73-76页 |
4.1.4 扭转自然频率和模形态计算 | 第76-77页 |
4.2 三机九节点系统算例 | 第77-83页 |
4.2.1 仿真系统和容量配置 | 第77-78页 |
4.2.2 小干扰稳定计算和分析 | 第78-83页 |
4.3 MGP在恒定/自动励磁下的负载扰动实验 | 第83-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 MGP的暂态功角稳定和隔离作用研究 | 第85-107页 |
5.1 MGP在暂态仿真软件中的建模 | 第85-86页 |
5.2 MGP的暂态功角稳定性 | 第86-90页 |
5.2.1 MGP常规的暂态功角稳定问题 | 第87-89页 |
5.2.2 MGP特殊的暂态功角稳定问题 | 第89-90页 |
5.3 暂态功角稳定性算例和实验研究 | 第90-98页 |
5.3.1 单机无穷大系统的暂态功角稳定 | 第90-93页 |
5.3.2 三机九节点系统的暂态功角稳定 | 第93-96页 |
5.3.3 新能源侧功率扰动实验 | 第96-98页 |
5.4 MGP对新能源和电网的隔离作用研究 | 第98-106页 |
5.4.1 MGP对电网侧故障的隔离 | 第98-102页 |
5.4.2 MGP对新能源侧非工频分量的隔离 | 第102-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
第6章 结论与展望 | 第107-110页 |
6.1 结论 | 第107-108页 |
6.2 展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-119页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第119-120页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
作者简介 | 第122页 |