张家口某风电场无功补偿系统设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 项目背景 | 第11-12页 |
1.1.2 实际应用意义 | 第12页 |
1.2 风力发电的发展 | 第12-18页 |
1.2.1 世界风力发电的发展 | 第12-14页 |
1.2.2 中国风力发电的发展 | 第14-17页 |
1.2.3 风力发电的发展趋势 | 第17-18页 |
1.3 国内外无功补偿技术发展概况 | 第18-20页 |
1.3.1 无功补偿系统的发展状况 | 第18-19页 |
1.3.2 我国无功补偿系统的发展现状 | 第19-20页 |
1.4 本文主要内容 | 第20-23页 |
第2章 风力发电及风电无功功率 | 第23-31页 |
2.1 风力发电机组的工作原理 | 第23-25页 |
2.2 双馈风机介绍 | 第25-27页 |
2.2.1 双馈型风力发电机工作原理 | 第25-26页 |
2.2.2 风机机型参数 | 第26-27页 |
2.3 风电场的并网 | 第27页 |
2.4 风电无功功率 | 第27-29页 |
2.4.1 风电无功功率与有功功率的关系 | 第27-28页 |
2.4.2 风电场的无功补偿对象 | 第28页 |
2.4.3 风电场无功调节原则 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 无功装置及原有补偿方案分析 | 第31-59页 |
3.1 无功功率补偿原理 | 第31-33页 |
3.2 无功补偿装置技术分析 | 第33-53页 |
3.2.1 同步调相机(SC) | 第33页 |
3.2.2 饱和电抗器(SR) | 第33-34页 |
3.2.3 静止无功补偿器(SVC) | 第34-39页 |
3.2.4 新型静止无功补偿发生器(SVG) | 第39-49页 |
3.2.5 SVG控制方法 | 第49-53页 |
3.3 各种无功补偿装置的简要对比 | 第53-55页 |
3.4 原有技术方案分析 | 第55-58页 |
3.4.1 直挂式SVG补偿方案 | 第55-57页 |
3.4.2 降压式SVG补偿方案 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 风力发电场无功补偿方案研究 | 第59-81页 |
4.1 风电场基本情况分析 | 第59-64页 |
4.1.1 周边风场概况 | 第59页 |
4.1.2 风电场布线情况 | 第59-61页 |
4.1.3 潮流计算 | 第61-64页 |
4.2 无功补偿系统方案设计 | 第64-73页 |
4.2.1 无功功率计算 | 第64-69页 |
4.2.2 补偿方案研究 | 第69-72页 |
4.2.3 补偿系统控制流程 | 第72-73页 |
4.3 经济效益评估 | 第73-74页 |
4.4 无功补偿系统测试 | 第74-79页 |
4.4.1 测试软件介绍 | 第74-75页 |
4.4.2 测试结果分析 | 第75-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 结论与展望 | 第81-83页 |
5.1 结论 | 第81页 |
5.2 展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87页 |