摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 含分布式新能源发电的系统稳定性概述 | 第12-16页 |
1.2.1 电力系统稳定性的定义及分类 | 第12-13页 |
1.2.2 含分布式新能源发电的系统稳定性 | 第13-16页 |
1.3 含分布式新能源发电系统小扰动稳定性研究基本方法及现状 | 第16-21页 |
1.3.1 小扰动稳定分析的基本方法 | 第16-19页 |
1.3.2 规模化并网对系统阻尼特性的影响 | 第19-21页 |
1.3.3 含多微源的逆变微网小信号动态特性分析 | 第21页 |
1.4 本文主要工作内容及各章节安排 | 第21-23页 |
第2章 燃料电池发电系统状态空间降阶模型 | 第23-39页 |
2.1 燃料电池发电系统数字仿真模型 | 第24-31页 |
2.1.1 燃料电池发电系统拓扑 | 第24页 |
2.1.2 固体燃料电池工作原理及建模 | 第24-27页 |
2.1.3 发电系统并网逆变器数学建模 | 第27-30页 |
2.1.4 逆变并网系统控制策略 | 第30-31页 |
2.2 燃料电池发电系统状态空间模型 | 第31-33页 |
2.2.1 电池堆状态空间模型 | 第31-32页 |
2.2.2 逆变并网系统状态空间模型 | 第32-33页 |
2.3 燃料电池发电系统状态空间模型降阶 | 第33-38页 |
2.3.1 发电系统特征分析 | 第33-34页 |
2.3.2 发电系统时间尺度分析 | 第34-35页 |
2.3.3 小扰动仿真验证 | 第35-37页 |
2.3.4 燃料电池发电系统降阶模型 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 基于阻尼转矩分析方法的光伏发电系统小信号建模分析 | 第39-52页 |
3.1 光伏发电系统小信号建模 | 第40-43页 |
3.1.1 光伏阵列建模 | 第40页 |
3.1.2 直流侧电容动特性 | 第40-41页 |
3.1.3 逆变器及控制系统模型 | 第41-42页 |
3.1.4 光伏发电系统与电网接口模型 | 第42-43页 |
3.2 光伏发电系统特征模式分析 | 第43-44页 |
3.2.1 光伏发电系统全阶模型 | 第43页 |
3.2.2 特征模式与参与因子 | 第43-44页 |
3.3 光伏发电系统阻尼特性分析 | 第44-48页 |
3.3.1 光伏发电系统的阻尼成因 | 第44-45页 |
3.3.2 光伏发电系统DTA | 第45-47页 |
3.3.3 特征值轨迹分析 | 第47-48页 |
3.4 系统控制参数优化选择 | 第48-49页 |
3.5 仿真验证 | 第49-51页 |
3.5.1 光照阶跃扰动系统受扰响应 | 第50页 |
3.5.2 并网母线电压跌落时系统受扰暂态响应 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 规模化光伏发电并网对系统阻尼特性影响研究 | 第52-65页 |
4.1 光伏发电单元机电暂态UD建模 | 第52-55页 |
4.1.1 光伏阵列UD建模 | 第53-54页 |
4.1.2 直流侧电容动特性模型 | 第54页 |
4.1.3 VSC及其控制系统模型 | 第54-55页 |
4.1.4 规模化光伏发电系统动态等值和机网转换接口 | 第55页 |
4.2 含光伏发电单元的小扰动稳定性计算方法 | 第55-57页 |
4.2.1 光伏发电单元潮流及机电暂态仿真算法 | 第56页 |
4.2.2 PSASP小扰动稳定性计算方法 | 第56-57页 |
4.3 规模化光伏并网对系统阻尼的影响 | 第57-64页 |
4.3.1 测试系统 | 第57-59页 |
4.3.2 小扰动计算和特征模态分析 | 第59-64页 |
4.3.3 结果分析与讨论 | 第64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术成果目录 | 第74-75页 |
附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第75页 |