首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--理论与分析论文--电力系统稳定论文

异步联网背景下的交直流电力系统暂态频率稳定性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 研究现状第14-20页
        1.2.1 负荷模型对暂态频率稳定性的影响第14-16页
        1.2.2 负荷参数对暂态频率稳定性的影响第16-18页
        1.2.3 调速系统参数对暂态频率稳定性的影响第18-19页
        1.2.4 重合时序对暂态频率稳定性的影响第19-20页
    1.3 本文主要研究内容第20-23页
第二章 负荷模型对暂态频率稳定性的影响第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 负荷模型第23-27页
        2.2.1 计及频率特性的静态负荷模型第23-24页
        2.2.2 考虑配电网络的负荷模型第24-26页
        2.2.3 含感应电动机的综合负荷模型第26-27页
    2.3 3种负荷模型下异步联网系统暂态频率稳定性分析第27-32页
        2.3.1 单极闭锁故障第27-30页
            2.3.1.1 鲁西背靠背直流单极闭锁第27-28页
            2.3.1.2 普侨直流单极闭锁第28-29页
            2.3.1.3 永富直流单极闭锁第29-30页
        2.3.2 双极闭锁故障第30-32页
            2.3.2.1 鲁西背靠背直流双极闭锁第30-31页
            2.3.2.2 普侨直流双极闭锁第31页
            2.3.2.3 永富直流双极闭锁第31-32页
    2.4 本章结论第32-35页
第三章 负荷参数对暂态频率稳定性的影响第35-49页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 电解槽的负荷建模第36-42页
        3.2.1 供电系统及负载等效电路第36-37页
        3.2.2 饱和电抗器的工作原理第37-38页
        3.2.3 电解槽负荷特性分析第38-39页
        3.2.4 电解槽负荷建模及仿真分析第39-42页
    3.3 高耗能负荷模型及参数的确定第42页
    3.4 负荷模型及参数对频率稳定性的影响第42-47页
        3.4.1 直流系统故障第43-45页
            3.4.1.1 单极闭锁故障第43-44页
            3.4.1.2 双极闭锁故障第44-45页
        3.4.2 交流系统故障第45-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 调速系统参数对暂态频率稳定性的影响第49-89页
    4.1 引言第49页
    4.2 电力系统频率调节过程第49-51页
    4.3 水轮机调速系统第51-56页
        4.3.1 水轮机调速器数学模型第51-52页
        4.3.2 水轮机调速系统参数第52-55页
            4.3.2.1 调差系数第52-53页
            4.3.2.2 调速器响应时间第53页
            4.3.2.3 软反馈时间第53-54页
            4.3.2.4 水锤效应时间第54-55页
        4.3.3 水轮机调速系统仿真模型第55-56页
    4.4 恒功率负荷模型仿真第56-69页
        4.4.1 3机9节点系统第56-60页
            4.4.1.1 调差系数对频率稳定性的影响第57页
            4.4.1.2 调速器响应时间对频率稳定性的影响第57-58页
            4.4.1.3 软反馈时间对频率稳定性的影响第58-59页
            4.4.1.4 水锤效应时间对频率稳定性的影响第59-60页
        4.4.2 异步联网系统第60-69页
            4.4.2.1 直流故障第60-66页
            4.4.2.2 交流故障第66-69页
    4.5 传统负荷模型仿真第69-78页
        4.5.1 直流故障第69-75页
            4.5.1.1 鲁西直流单极闭锁故障第69-72页
            4.5.1.2 鲁西直流双极闭锁故障第72-75页
        4.5.2 交流故障第75-78页
            4.5.2.1 调差系数对频率稳定性的影响第75-76页
            4.5.2.2 调速器响应时间对频率稳定性的影响第76-77页
            4.5.2.3 软反馈时间对频率稳定性的影响第77-78页
            4.5.2.4 水锤效应时间对频率稳定性的影响第78页
    4.6 推荐负荷模型仿真第78-88页
        4.6.1 直流故障第79-85页
            4.6.1.1 鲁西直流单极闭锁第79-82页
            4.6.1.2 鲁西直流双极闭锁第82-85页
        4.6.2 交流故障第85-88页
            4.6.2.1 调差系数对频率稳定性的影响第85-86页
            4.6.2.2 调速器响应时间对频率稳定性的影响第86页
            4.6.2.3 软反馈时间对频率稳定性的影响第86-87页
            4.6.2.4 水锤效应时间对频率稳定性的影响第87-88页
    4.7 本章小结第88-89页
第五章 三相重合时序对暂态频率稳定性的影响第89-103页
    5.1 引言第89页
    5.2 三相重合时序对暂态频率影响的分析第89-93页
        5.2.1 三相重合时序对频率影响的机理分析第89-93页
            5.2.1.1 三相重合闸至线路首端第91-92页
            5.2.1.2 三相重合闸至线路末端第92-93页
        5.2.2 频率偏移安全性量化评估指标第93页
    5.3 仿真验证第93-101页
        5.3.1 2机系统第93-99页
            5.3.1.1 故障距离第94-96页
            5.3.1.2 系统容量第96-99页
        5.3.2 异步联网系统第99-101页
            5.3.2.1 七甸—圭山线路发生三相短路故障第99-100页
            5.3.2.2 思茅—墨江线路发生三相短路故障第100-101页
    5.4 本章小结第101-103页
第六章 结论与展望第103-107页
    6.1 本文的主要结论第103-105页
    6.2 进一步研究的工作展望第105-107页
致谢第107-109页
参考文献第109-115页
附录第115-116页

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:云南红土型库岸稳定性研究
下一篇:酸雨蚀变下云南红土的宏微观特性及机理研究