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风电基地动态无功补偿与低电压穿越的相互影响及协调控制

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题背景及其研究意义第9页
    1.2 我国风电发展现状第9-10页
    1.3 动态无功补偿在风电基地应用的意义第10-11页
    1.4 课题研究内容第11-13页
第2章 风电基地中主要设备的原理及模型第13-28页
    2.1 PSD-BPA中双馈风力发电机与变流器的模型第13-15页
    2.2 PSCAD/EMTDC中双馈风力发电机与变流器的模型第15-20页
        2.2.1 双馈风力发电机的模型分析第15-16页
        2.2.2 机侧变流器的模型及控制策略第16-18页
        2.2.3 网侧变流器的模型及控制策略第18-20页
    2.3 动态无功补偿的装置的原理第20-24页
        2.3.1 MCR型SVC的工作原理第20-21页
        2.3.2 TCR型SVC的工作原理第21页
        2.3.3 STATCOM的工作原理第21-23页
        2.3.4 三种无功补偿装置原理的比较第23-24页
    2.4 双馈风力发电机低电压穿越工作原理第24-25页
    2.5 风电场电气连接第25-26页
    2.6 本章小结第26-28页
第3章 简化算例下动态无功补偿的动态特性分析及作用第28-37页
    3.1 风电接入简化算例概述第28-29页
    3.2 双馈风机的风电场动态分析第29-36页
        3.2.1 双回线N-1故障,动态无功补偿对系统的影响第30-33页
        3.2.2 低电压穿越时,动态无功补偿对系统的影响第33-36页
    3.3 小结第36-37页
第4章 酒泉风电基地中动态无功补偿在不同场景下的作用及控制第37-57页
    4.1 酒泉风电基地中动态无功补偿的静态控制第37-42页
        4.1.1 酒泉风电基地动态无功补偿配置第37-40页
        4.1.2 酒泉风电基地动态无功补偿的定电压控制效果第40-42页
    4.2 酒泉风电基地中动态无功补偿对风电场的影响第42-49页
        4.2.1 N-1故障时,动态无功补偿对送电通道的电压支撑第43-45页
        4.2.2 风电脱网时,动态无功补偿对电压攀升的抑制第45-49页
    4.3 酒泉风电基地三种动态无功补偿与三种工况间的相互比对第49-55页
        4.3.1 静态初始工况第49-50页
        4.3.2 工况1:风电规模化脱网的电压攀升第50-52页
        4.3.3 工况2:风电并网后的动态稳定问题第52-54页
        4.3.4 工况3:负荷快速上升,电压急剧跌落第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 双馈风力发电场STATCOM与低电压穿越的协调控制第57-71页
    5.1 双馈风电场中STATCOM与低电压穿越的协调控制策略第57-58页
    5.2 双馈风电场STATCOM在低电压情况下的应用仿真第58-69页
        5.2.1 PSCAD/EMTDC仿真系统中模型的建立第58-60页
        5.2.2 电压降低至0.8p.u时控制效果第60-64页
        5.2.3 电压降低至0.6p.u时控制效果第64-66页
        5.2.4 电压降低至0.2p.u时控制效果第66-69页
    5.3 小结第69-71页
第6章 结论与展望第71-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-77页
致谢第77页

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