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含前端调速式风电机组风电场接入对区域电网稳定性影响的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-19页
    1.1 论文研究背景及意义第11-14页
        1.1.1 论文研究背景第11-14页
        1.1.2 论文研究意义第14页
    1.2 论文国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 风电机组研究现状第14-15页
        1.2.2 风电接入后系统稳定性研究现状第15-17页
    1.3 论文研究内容第17-19页
2 前端调速式风电机组原理及其数学模型第19-28页
    2.1 前端调速式风电机组的原理第19-22页
        2.1.1 前端调速式风电机组的结构第19页
        2.1.2 液力调速系统的结构原理第19-22页
        2.1.3 液力调速系统的特点第22页
    2.2 前端调速式风电机组的数学模型第22-27页
        2.2.1 风力机模型第22-23页
        2.2.2 传动链模型第23-26页
        2.2.3 励磁系统模型第26页
        2.2.4 电励磁同步发电机模型第26-27页
    2.3 小结第27-28页
3 风电场概况及运行特点分析第28-36页
    3.1 风电场地理位置第28页
    3.2 风能资源的分布第28-29页
    3.3 风电场出力特性分析第29-30页
    3.4 风电场及电网运行要求第30-31页
    3.5 接入系统方案第31-34页
        3.5.1 接入系统原则第31页
        3.5.2 接入系统电压等级选择第31-32页
        3.5.3 接入系统方案第32-34页
    3.6 风电场等值问题第34-35页
    3.7 小结第35-36页
4 含前端调速式风电机组风电场接入对区域电网影响的分析第36-58页
    4.1 基于DIgSILENT风电场建模第36-43页
        4.1.1 DIgSILENT概况第36-37页
        4.1.2 风机整体模型第37-38页
        4.1.3 风轮模型第38-39页
        4.1.4 传动链模型第39页
        4.1.5 Win Drive模型第39-41页
        4.1.6 变桨控制系统模型第41-42页
        4.1.7 励磁系统模型第42-43页
    4.2 风电场接入后的潮流计算和短路计算第43-45页
        4.2.1 潮流计算第43-44页
        4.2.2 短路计算第44-45页
    4.3 风电场接入后的无功电压分析第45-47页
        4.3.1 配置原则第45页
        4.3.2 风电场无功补偿容量的计算第45-47页
    4.4 风电场接入对区域电网电压的影响第47-48页
    4.5 风电场低电压穿越能力分析第48-52页
        4.5.1 风电并网的低电压穿越要求第48-49页
        4.5.2 风电场低电压穿越仿真分析第49-52页
    4.6 风电场暂态稳定性第52-56页
        4.6.1 不同机组的暂态稳定性第52-54页
        4.6.2 不同故障点的暂态稳定性第54-56页
    4.7 小结第56-58页
5 含前端调速式风电机组风电场电压稳定性分岔分析第58-76页
    5.1 分岔理论与系统结构稳定性第58-61页
        5.1.1 分岔理论第58-59页
        5.1.2 电力系统的结构稳定性第59-61页
    5.2 含前端调速式风电机组风电场接入系统的模型第61-64页
        5.2.1 风电场接入电力系统的结构图第61-63页
        5.2.2 发电机模型第63页
        5.2.3 负荷模型第63-64页
        5.2.4 风电场接入后的系统状态方程第64页
    5.3 单参数分岔分析第64-70页
        5.3.1 负荷无功变化下的电压稳定性分岔分析第65-70页
        5.3.2 风速变化下的电压稳定性分岔分析第70页
    5.4 多参数分岔分析第70-75页
        5.4.1 风速扰动下的节点电压随负荷无功变化情况第71-73页
        5.4.2 励磁调节作用下节点电压随负荷无功变化情况第73-74页
        5.4.3 励磁调节作用下节点电压随风速变化情况第74-75页
    5.5 小结第75-76页
结论第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
附录A 基于DIgSILENT的民勤区域电网模型第83-84页
附录B 机组参数第84-85页
攻读学位期间的研究成果第85页

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