摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 本课题国内外现状分析 | 第11-14页 |
1.2.1 次同步振荡问题的产生、发展及其现状 | 第11-12页 |
1.2.2 含风电场并网对系统次同步振荡影响的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 次同步振荡抑制措施研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-17页 |
2 电力系统次同步振荡概述 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 次同步振荡机理 | 第17-21页 |
2.2.1 电气系统的振荡特性 | 第17-18页 |
2.2.2 感应发电机效应 | 第18页 |
2.2.3 机电扭转相互作用 | 第18-20页 |
2.2.4 暂态扭矩放大作用 | 第20-21页 |
2.2.5 由电气装置引起的次同步振荡 | 第21页 |
2.3 电力系统次同步振荡的分析方法 | 第21-23页 |
2.3.1 特征值分析法 | 第21-22页 |
2.3.2 频率扫描分析法 | 第22页 |
2.3.3 复转矩系数法 | 第22-23页 |
2.3.4 时域仿真方法 | 第23页 |
2.4 次同步振荡抑制措施 | 第23-27页 |
2.4.1 利用滤波器及增加系统阻尼 | 第24页 |
2.4.2 发电机组轴系扭振继电保护装置 | 第24页 |
2.4.3 改变电力系统运行方式及改造发电机组 | 第24-25页 |
2.4.4 利用 FACTS 装置抑制电力系统 SSO | 第25-27页 |
2.5 小结 | 第27-29页 |
3 基于 DIgSILENT 软件的含双馈风电场系统建模与仿真 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 含双馈风电场的电力系统动态建模 | 第29-40页 |
3.2.1 风力机传动链模型 | 第30-32页 |
3.2.2 双馈发电机模型 | 第32-33页 |
3.2.3 变流器控制模型 | 第33-37页 |
3.2.4 汽轮发电机组轴系分段模型 | 第37-39页 |
3.2.5 同步发电机模型 | 第39-40页 |
3.3 仿真模型验证分析 | 第40-48页 |
3.3.1 IEEE 第一标准模型仿真分析 | 第41-44页 |
3.3.2 双馈风电机组功率解耦控制的仿真分析 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 双馈风电场并网对汽轮发电机次同步振荡的影响 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 系统小干扰稳定性建模 | 第49-52页 |
4.2.1 同步发电机及其转子轴系小信号模型 | 第49-50页 |
4.2.2 双馈风电机组小信号模型 | 第50-52页 |
4.2.3 串联补偿电路模型 | 第52页 |
4.3 风电场并网系统的次同步振荡模态分析 | 第52-58页 |
4.3.1 含双馈风电场和汽轮发电机的系统线性化建模 | 第52-53页 |
4.3.2 系统次同步振荡模态分析与验证 | 第53-58页 |
4.4 系统次同步振荡阻尼比的参数灵敏度分析 | 第58-59页 |
4.5 含双馈风电场的系统次同步振荡变化特性 | 第59-61页 |
4.5.1 风电场不同风速大小的影响 | 第59-60页 |
4.5.2 风电场不同无功功率大小的影响 | 第60-61页 |
4.6 小结 | 第61-63页 |
5 双馈风电场抑制系统次同步振荡分析及控制策略 | 第63-79页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 双馈风电机组抑制次同步振荡的机理研究 | 第63-66页 |
5.2.1 基于风电场有功功率阻尼次同步振荡的分析 | 第63-65页 |
5.2.3 基于风电场无功功率阻尼次同步振荡的分析 | 第65-66页 |
5.3 有功-转速型和无功-转速型传递函数解析表达 | 第66-68页 |
5.4 基于风电场的次同步振荡阻尼控制策略 | 第68-74页 |
5.4.1 次同步振荡附加阻尼控制策略 | 第68-69页 |
5.4.2 补偿环节参数优化 | 第69-74页 |
5.5 仿真验证 | 第74-76页 |
5.6 小结 | 第76-79页 |
6 结论和展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
附录 | 第89-90页 |
A.2MW 双馈风电机组的主要参数 | 第89页 |
B.IEEE 第一标准模型参数 | 第89页 |
C.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第89-90页 |
D.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第90页 |