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大规模光伏并网对低频振荡的影响及控制方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 选题背景及研究意义第10-11页
    1.2 低频振荡概述第11-14页
        1.2.1 低频振荡机理第11-13页
        1.2.2 低频振荡分析及抑制方法第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-18页
        1.3.1 光伏电站建模第14-15页
        1.3.2 光伏并网对低频振荡的影响第15-16页
        1.3.3 光伏并网系统的阻尼控制方法第16-18页
    1.4 本文的主要工作第18-20页
2 大规模光伏并网系统的线性化建模第20-29页
    2.1 大型光伏电站建模第20-22页
        2.1.1 光伏阵列数学模型第20-21页
        2.1.2 逆变器及其控制模型第21-22页
        2.1.3 直流电容方程第22页
    2.2 同步发电机建模第22-25页
        2.2.1 同步发电机数学模型第23页
        2.2.2 自动电压调节器(AVR)模型第23-24页
        2.2.3 电力系统稳定器(PSS)模型第24-25页
    2.3 大规模光伏并网系统的线性化建模第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 大规模光伏并网对低频振荡的影响第29-45页
    3.1 特征值分析法第29-31页
    3.2 时域信号扩展Prony分析法第31-32页
    3.3 大规模光伏并网对系统低频振荡的影响第32-44页
        3.3.1 仿真算例第32-34页
        3.3.2 系统旋转惯量改变第34-38页
        3.3.3 系统旋转惯量不变第38-40页
        3.3.4 阻尼比对光伏出力的灵敏度计算第40-41页
        3.3.5 电力系统稳定器(PSS)对振荡模式的影响第41-42页
        3.3.6 光伏电站入网输送距离对振荡模式的影响第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 大型光伏电站广域阻尼控制策略第45-63页
    4.1 光伏电站无功阻尼控制策略第45-46页
    4.2 光伏电站广域反馈信号选择方法第46-50页
        4.2.1 相关辨识法第46-47页
        4.2.2 广域反馈信号选择方法第47-49页
        4.2.3 时滞对于阻尼控制的影响第49-50页
    4.3 基于极点配置的广域阻尼控制器设计方法第50-52页
        4.3.1 控制器结构第50页
        4.3.2 控制器设计第50-52页
    4.4 基于LMI的多目标鲁棒控制器设计方法第52-54页
    4.5 仿真验证第54-62页
        4.5.1 仿真算例第54-55页
        4.5.2 控制器设计第55-56页
        4.5.3 结果分析第56-62页
    4.6 本章小结第62-63页
5 总结与展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
附录第71-72页

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