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风电集群系统电压稳定分析及无功优化控制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1. 绪论第8-14页
    1.1 引言第8页
    1.2 国内外研究现状第8-12页
        1.2.1 电压稳定性的研究现状第8-9页
        1.2.2 风电系统无功源的运行特性对风电并网系统影响的研究现状第9-10页
        1.2.3 风电接入系统低频振荡的研究现状第10-11页
        1.2.4 风电系统无功优化及控制策略研究现状第11-12页
    1.3 本文研究意义及内容第12-13页
        1.3.1 本文研究意义第12-13页
        1.3.2 本文研究内容第13页
    1.4 小结第13-14页
2. 风电集群系统模型第14-30页
    2.1 双馈风电机组模型第14-20页
        2.1.1 双馈感应发电机组工作原理第14页
        2.1.2 双馈感应发电机数学模型第14-16页
        2.1.3 双馈风电机组控制模型第16-20页
    2.2 静止无功补偿器SVC模型及控制策略第20-24页
        2.2.1 TCR原理及结构第20-21页
        2.2.2 TSC原理及结构第21-22页
        2.2.3 TSC-TCR原理及结构第22-23页
        2.2.4 SVC控制策略及动态模型第23-24页
    2.3 可投切并联电容器原理第24-25页
    2.4 风电集群系统改进DAE模型第25-26页
    2.5 利用风功率预测信息弱化风功率波动影响第26-27页
    2.6 小结第27-30页
3. 风电集群系统电压稳定性分析第30-42页
    3.1 电压稳定性和电网无功支撑的关系第30页
    3.2 风电场电压稳定性分析方法第30-37页
        3.2.1 重复潮流法第31-32页
        3.2.2 连续潮流法第32-33页
        3.2.3 基于时域仿真与PV曲线结合的动态分析法第33-37页
    3.3 风电场集群低频振荡分析方法第37-40页
        3.3.1 模态分析法第37-38页
        3.3.2 基于MFOA的SVC控制器参数优化第38-40页
    3.4 小结第40-42页
4. 实际风电集群系统建模与仿真第42-50页
    4.1 新疆哈密地区新能源现状及风电汇集系统第42-44页
    4.2 仿真算例第44页
    4.3 电压稳定极限仿真结果分析第44-49页
        4.3.1 两种分析方法仿真效果比较第45-46页
        4.3.2 SCB对系统动态电压稳定性影响第46-47页
        4.3.3 SVC对系统动态电压稳定性影响第47页
        4.3.4 DFIG对系统动态电压稳定性影响第47-48页
        4.3.5 三种设备控制效果分析第48-49页
    4.4 结论第49-50页
5. 风电集群系统异常振荡的分析研究第50-56页
    5.1 SVC对集群风电场送出线路电压的影响分析第50-54页
        5.1.1 切除不同组数SVC对系统电压振荡的影响第50-51页
        5.1.2 SVC恒电压控制点对系统电压振荡的影响第51-52页
        5.1.3 SVC控制参数对系统电压振荡的影响第52-54页
    5.2 SCB对集群风电场送出线路电压的影响分析第54页
    5.3 小结第54-56页
6. 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
致谢第58-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64页

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