摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
第一章 绪论 | 第5-12页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第5-7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
1.3 本文研究内容及安排 | 第10-12页 |
第二章 风火联合直流外送系统建模 | 第12-24页 |
2.1 DFIG风电场建模 | 第12-16页 |
2.1.1 DFIG风轮机部分数学模型 | 第12-13页 |
2.1.2 DFIG发电机部分数学模型 | 第13-14页 |
2.1.3 DFIG换流器控制系统模型 | 第14-16页 |
2.2 火电机组的数学模型 | 第16-18页 |
2.2.1 静止坐标系下的火力发电及数学模型 | 第16-17页 |
2.2.2 旋转坐标系下的火电机数学模型 | 第17-18页 |
2.3 直流系统(HVDC)建模 | 第18-23页 |
2.3.1 直流输电系统的数学模型 | 第19-20页 |
2.3.2 HVDC换流站控制 | 第20-23页 |
2.4 风火打捆外送系统模型 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 对不同无功补偿策略的研究 | 第24-35页 |
3.1 无功补偿装置SVC建模与分析 | 第24-27页 |
3.2 SVG无功补偿装置建模与分析 | 第27-30页 |
3.3 无功补偿策略分析 | 第30-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 送端电网电压薄弱点分析 | 第35-45页 |
4.1 风火打捆系统中风电场汇集母线P-V/Q-V曲线 | 第35-40页 |
4.1.1 风火打捆系统中风电场汇集母线P-V曲线 | 第36-38页 |
4.1.2 风火打捆系统中风电场汇集母线Q-V曲线 | 第38-40页 |
4.2 风火打捆系统中薄弱点评价方法 | 第40-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 风火打捆直流外送系统无功补偿策略 | 第45-55页 |
5.1 无功补偿装置对风火打捆系统中风电汇集母线静态电压稳定性分析 | 第45-46页 |
5.2 直流系统故障下对接入风电场暂态稳定性影响 | 第46-51页 |
5.3 交流系统故障下对风火打捆系统中风电场暂态稳定性影响 | 第51-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 总结与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参与项目 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |