摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·课题的研究背景 | 第10-11页 |
·国内外研究现状及发展动态分析 | 第11-12页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·国内研究现状 | 第12页 |
1 3 扭振的机理 | 第12-13页 |
·冲击性扭振 | 第13页 |
·次同步振荡 | 第13页 |
·扭振模型的建立 | 第13-14页 |
·扭振的监测 | 第14页 |
·扭振的抑制方法 | 第14-16页 |
·次同步振荡的防止和抑制措施 | 第14-15页 |
·冲击性扭振的防止和抑制措施 | 第15-16页 |
·本论文的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 扭振的广域测量 | 第17-26页 |
·广域测量原理 | 第17-18页 |
·PMU的功能研究 | 第18-20页 |
·PMU的扭振测量量及相关功能 | 第18-19页 |
·测量信号的处理——相量测量算法 | 第19-20页 |
·PMU的结构设计 | 第20-23页 |
·时钟模块的设计 | 第21页 |
·数据采集和处理单元设计 | 第21-22页 |
·子站局域网的组建 | 第22-23页 |
·上位机软件支持 | 第23页 |
·PMU之间的关系 | 第23页 |
·广域测量信号在扭振控制的应用 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 轴系扭振控制策略研究 | 第26-43页 |
·扭振的主动控制 | 第26页 |
·扭振的被动控制 | 第26-28页 |
·次同步振荡的控制 | 第26-27页 |
·超同步共振的控制 | 第27-28页 |
·扭矩冲击性扭振的控制 | 第28页 |
·次同步振荡的机理 | 第28-29页 |
·常规SVC抑制SSO的机理及其控制特性 | 第29-33页 |
·SVC抑制SSO的机理 | 第30页 |
·常规TCR型SVC导通角与无功电流的关系 | 第30-33页 |
·SVC 谐波的抑制措施 | 第33-42页 |
·谐波的危害 | 第33-35页 |
·谐波的治理 | 第35-38页 |
·调谐滤波器的设计 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 基于SVC模态分离控制策略的实现 | 第43-52页 |
·常规型控制器及其分析 | 第43-45页 |
·SVC模态分离控制策略的实现 | 第45-47页 |
·基于输入信号的提取实现SVC模态分离控制策略 | 第45-46页 |
·基于TCR参考电纳实现SVC模态分离控制策略 | 第46-47页 |
·SVC模态分离控制策略的仿真实现 | 第47-49页 |
·SVC与TSR相结合的解决方案 | 第49-51页 |
·TSR工作原理与作用 | 第49-50页 |
·TSR与SVC相结合处理SSO问题 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 计算仿真实例 | 第52-64页 |
·华能伊敏电厂概况 | 第52页 |
·机组扭振故障特点 | 第52-53页 |
·机组#3轴系扭振特性 | 第53-54页 |
·机组最主要设备参数 | 第54-57页 |
·基于PSCAD/EMTDC的时域仿真模型和仿真平台 | 第57-63页 |
·机组SSO现场测从小结 | 第58页 |
·伊敏电厂#3机低压侧A/C相间短路的仿真 | 第58-61页 |
·SSO的仿真计算及其控制策略的实现 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·本文完成的主要工作及取得的成果 | 第64页 |
·有待进一步开展的工作 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |