风电并网对地区电网影响的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要工作 | 第13-14页 |
第2章 风力发电模型的建立与并网 | 第14-34页 |
2.1 风力发电模型简介 | 第14-16页 |
2.1.1 风力发电机的模型 | 第14页 |
2.1.2 风力发电机的类型 | 第14-16页 |
2.2 变速恒频运行的基本原理 | 第16-25页 |
2.2.1 三相静止坐标系下双馈电机的数学模型 | 第16-20页 |
2.2.2 旋转坐标系下的DFIG数学模型 | 第20-21页 |
2.2.3 网侧变换器的基本结构 | 第21-22页 |
2.2.4 网侧变流器的数学模型 | 第22-24页 |
2.2.5 电网电压定向矢量控制 | 第24-25页 |
2.3 风力发电并网方式及条件 | 第25-30页 |
2.3.1 DFIG的空载并网数学模型 | 第26页 |
2.3.2 基于电压定向空载并网控制策略 | 第26-28页 |
2.3.3 双闭环空载并网控制原理图 | 第28-30页 |
2.4 风力发电并网条件 | 第30-33页 |
2.4.1 风电场无功配置及电压 | 第30-31页 |
2.4.2 风电场有功功率和频率 | 第31-32页 |
2.4.3 风电场电能质量 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 风电并网对电网影响的研究 | 第34-68页 |
3.1 风电并网对电压稳定的影响研究 | 第34-45页 |
3.1.1 基于牛顿拉夫逊法潮流计算 | 第34-40页 |
3.1.2 接入单个电源时对配电网电压的影响 | 第40-42页 |
3.1.3 风电接入位置对电压分布的影响 | 第42-44页 |
3.1.4 电压调节的措施 | 第44-45页 |
3.2 风电并网对于配电网保护的影响 | 第45-57页 |
3.2.1 对三段式电流保护和重合闸影响的研究 | 第45-53页 |
3.2.2 风电并网对反时限电流保护的影响 | 第53-54页 |
3.2.3 风电并网对距离保护的影响 | 第54-57页 |
3.3 风电并网对电能质量的影响 | 第57-67页 |
3.3.1 谐波源及风电产生的电能质量问题 | 第57-58页 |
3.3.2 谐波等效电路 | 第58-59页 |
3.3.3 风电机组谐波的仿真 | 第59-65页 |
3.3.4 风电场谐波电流计算方法 | 第65-66页 |
3.3.5 风电场电能质量的改善措施 | 第66-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 李埝风电场并网对连云港电网影响研究 | 第68-83页 |
4.1 连云港李埝风电场情况介绍 | 第68-73页 |
4.1.1 风电场情况介绍 | 第68-69页 |
4.1.2 电气一次 | 第69-71页 |
4.1.3 电气二次 | 第71-73页 |
4.1.4 连云港电网现状 | 第73页 |
4.2 李埝风电场对接入电网电能质量分析 | 第73-75页 |
4.2.1 李埝风电场结构及并网方式 | 第73-74页 |
4.2.2 李埝风电场谐波电流分析 | 第74-75页 |
4.3 李埝风电场对接入电网电压的影响 | 第75-80页 |
4.4 电网分布式电源并网的调度管理 | 第80-82页 |
4.4.1 一般原则 | 第80页 |
4.4.2 调度并网管理 | 第80-81页 |
4.4.3 调度运行管理 | 第81-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第5章 结论与展望 | 第83-85页 |
5.1 结论 | 第83-84页 |
5.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
作者简介 | 第90页 |