采用柔性交流输电技术阻尼电力系统SSO的研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·课题背景及研究意义 | 第11-13页 |
·研究现状 | 第13-17页 |
·柔性交流输电技术的发展现状 | 第13-14页 |
·电力系统SSO的研究现状 | 第14-16页 |
·电力系统SSO研究的发展趋势 | 第16-17页 |
·电力系统SSO的分析方法 | 第17-20页 |
·特征结构分析法 | 第17-18页 |
·频率扫描分析法 | 第18-19页 |
·复转矩系数分析法 | 第19页 |
·时域仿真分析法 | 第19-20页 |
·电力系统SSO的阻尼措施 | 第20-21页 |
·课题研究的目标 | 第21页 |
·本文研究内容 | 第21-23页 |
第二章 发电机组SSO分析 | 第23-44页 |
·SSO的产生机理 | 第23-26页 |
·串联补偿电容的作用 | 第23-24页 |
·串补输电系统的自然振荡频率分析 | 第24页 |
·轴系的自然扭振频率分析 | 第24-26页 |
·机械系统与电气系统振荡的相互作用 | 第26页 |
·电力系统SSO的数学模型 | 第26-31页 |
·原动机及调速系统的数学模型 | 第27-28页 |
·发电机及励磁系统的数学模型 | 第28-29页 |
·轴系的数学模型 | 第29-30页 |
·输电网络的数学模型 | 第30-31页 |
·用于SSO研究的IEEE第一标准模型 | 第31-34页 |
·基于IEEE第一标准模型的SSO仿真分析 | 第34-44页 |
·复转矩系数法的时域仿真实现—测试信号法 | 第34-36页 |
·基于测试信号法研究第一标准模型 | 第36-40页 |
·不同串补度时的仿真分析 | 第40-44页 |
第三章 采用可控串补阻SSO的研究 | 第44-60页 |
·可控串补的研究现状 | 第44-45页 |
·可控串补的结构及数学模型 | 第45-47页 |
·可控串补的阻抗特性分析 | 第47-53页 |
·可控串补的基频阻抗特性分析 | 第47-51页 |
·可控串补的次频阻抗特性分析 | 第51-53页 |
·含可控串补的SSO研究模型 | 第53-55页 |
·可控串补阻尼SSO的条件 | 第53-54页 |
·可控串补的控制方法 | 第54-55页 |
·含可控串补的仿真模型 | 第55页 |
·可控串补阻尼SSO仿真研究 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 采用静止无功补偿器阻尼SSO的研究 | 第60-74页 |
·引言 | 第60-61页 |
·静止无功补偿器的结构及数学模型 | 第61-64页 |
·静止无功补偿器阻尼SSO的机理 | 第64-65页 |
·静止无功补偿器控制系统 | 第65-66页 |
·次同步阻尼控制器设计 | 第66-67页 |
·含静止无功补偿器的SSO研究模型 | 第67-68页 |
·静止无功补偿器安装地点对阻尼SSO效果的影响 | 第68-72页 |
·电气阻尼频率特性分析 | 第68-70页 |
·时域仿真验证 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
总结与展望 | 第74-76页 |
1. 全文总结 | 第74-75页 |
2. 研究工作展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82页 |