计及调速器非线性的电力系统动态频率特征预测
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-24页 |
1.2.1 频率动态时空分布特性与惯性中心假设 | 第16-18页 |
1.2.2 电力系统频率特性分析 | 第18-22页 |
1.2.3 调速器非线性环节研究 | 第22-24页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 计及调速器死区的扰动后最低频率预测 | 第26-50页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 含死区环节的调速器的非线性特性 | 第27-34页 |
2.2.1 调速器死区 | 第27-29页 |
2.2.2 间隙非线性描述 | 第29-34页 |
2.3 描述函数法 | 第34-36页 |
2.3.1 基本概念 | 第34-35页 |
2.3.2 计算方法 | 第35-36页 |
2.4 采用描述函数的调速器简化模型 | 第36-43页 |
2.4.1 含死区调速器的描述函数 | 第36-40页 |
2.4.2 调速器简化模型 | 第40-43页 |
2.5 扰动后最低频率预测算法 | 第43-46页 |
2.5.1 计及调速器死区的频率响应模型 | 第43-46页 |
2.5.2 算法步骤 | 第46页 |
2.6 算例分析 | 第46-49页 |
2.6.1 预测算法的有效性验证 | 第46-47页 |
2.6.2 国内某实际电网仿真 | 第47-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 计及调速器死区的扰动后稳态频率预测 | 第50-60页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 有效调差系数计算 | 第51-52页 |
3.3 稳态频率预测的改进直接法 | 第52-57页 |
3.3.1 发电机节点功率增量 | 第52-53页 |
3.3.2 负荷节点功率增量 | 第53页 |
3.3.3 预测算法 | 第53-57页 |
3.4 算例分析 | 第57-59页 |
3.4.1 IEEE-9节点标准系统 | 第57-58页 |
3.4.2 国内某实际电网仿真 | 第58-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 计及调速器限幅特性的扰动后最低频率预测 | 第60-69页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 含限幅特性的调速器输入输出特性 | 第61-63页 |
4.3 基于指标的限幅调速器预选方案与预测算法 | 第63-66页 |
4.4 算例分析 | 第66-68页 |
4.4.1 IEEE-9节点标准系统 | 第66页 |
4.4.2 英国电网仿真 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 考虑非线性环节的静态安全评估 | 第69-89页 |
5.1 引言 | 第69-70页 |
5.2 静态分析与动态仿真的原理对比 | 第70-71页 |
5.3 调速器对故障后稳态的影响分析 | 第71-76页 |
5.3.1 调差系数 | 第73-74页 |
5.3.2 调速器死区 | 第74-76页 |
5.3.3 调速器限幅 | 第76页 |
5.4 考虑非线性环节的动态潮流模型 | 第76-78页 |
5.4.1 考虑死区环节 | 第77-78页 |
5.4.2 考虑限幅环节 | 第78页 |
5.5 动态潮流模型有效性验证 | 第78-79页 |
5.6 南方电网静态安全评估 | 第79-88页 |
5.6.1 静态安全评估流程 | 第79-80页 |
5.6.2 基于二分法搜索算法的严重故障筛选 | 第80-82页 |
5.6.3 裕度评估 | 第82-83页 |
5.6.4 算例分析 | 第83-88页 |
5.7 本章小结 | 第88-89页 |
结论和展望 | 第89-91页 |
结论 | 第89-90页 |
展望 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-102页 |
附录Ⅰ 调速器模型 | 第102-103页 |
附录Ⅱ IEEE-9系统参数 | 第103-106页 |
附录Ⅲ 国内某实际电网结构图 | 第106-107页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第107-108页 |
攻读博士学位期间参与的科研工作 | 第108页 |