摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 风力发电研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外风电规模现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外风电发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内风电发展现状 | 第13-14页 |
1.3 山东电网风力利用现状 | 第14-18页 |
1.4 莱芜电网风力利用现状 | 第18-22页 |
1.4.1 莱芜地区风力资源状况 | 第18-20页 |
1.4.2 莱芜风电场风机状况 | 第20-22页 |
1.5 本文主要工作 | 第22-23页 |
第二章 双馈风力发电机基本原理及控制策略 | 第23-32页 |
2.1 双馈风机运行基本工作原理 | 第23-25页 |
2.2 双馈风机动态数学模型 | 第25-27页 |
2.3 双馈风机的控制策略 | 第27-31页 |
2.3.1 网侧变换器数学模型及控制 | 第28-30页 |
2.3.2 机侧变换器数学模型及控制 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 和庄风电场并网对莱芜电网稳定性影响 | 第32-43页 |
3.1 风电并网运行对电力系统有功、频率的影响 | 第32-39页 |
3.1.1 风电接入电网对系统频率稳定分析的基本原理 | 第32页 |
3.1.2 风电对电力系统频率稳定影响的解决措施 | 第32-33页 |
3.1.3 风电场输出功率波动特性 | 第33-39页 |
3.2 风电并网运行对电力系统电压的影响 | 第39-42页 |
3.2.1 风电接入电网对电压偏差的作用原理 | 第39-40页 |
3.2.2 风电接入后电压偏差的解决方案 | 第40-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 改善风电并网对莱芜电网稳定运行的方法 | 第43-49页 |
4.1 静止无功发生器原理及控制策略 | 第43-46页 |
4.1.1 静止无功发生器设备原理 | 第43-44页 |
4.1.2 静止无功发生器控制策略 | 第44-46页 |
4.2 风电并网的电力系统中低电压穿越装置的控制方法 | 第46-48页 |
4.2.1 低电压穿越概述 | 第46-47页 |
4.2.2 低电压穿越改进控制策略 | 第47页 |
4.2.3 低电压穿越外加保护电路 | 第47-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 风电并网仿真模型的建立 | 第49-63页 |
5.1 风电并网对电力系统稳定运行的仿真模型搭建 | 第49-53页 |
5.2 风电并网电力系统中增加无功补偿装置的仿真 | 第53-59页 |
5.3 风电并网电力系统中增加低电压穿越装置的仿真 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论及展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |