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风电场群接入点庆丰500KV变电站SVG补偿控制策略研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 通辽区域电网发展概况第10-16页
        1.1.1 通辽电网现状及发展规划第10-12页
        1.1.2 开鲁县风电场发展概况第12-16页
    1.2 风电相关技术研究现状第16-17页
    1.3 课题背景及主要研究意义第17页
    1.4 完成的主要工作第17-18页
    1.5 本章小结第18-19页
第2章 庆丰500KV变电站补偿要求及设计方案第19-32页
    2.1 补偿的必要性第19-20页
        2.1.1 满足风电基地风功率变化要求第19页
        2.1.2 电网对风电基地无功配置要求第19-20页
        2.1.3 满足电网运行要求第20页
    2.2 无功补偿接入点的确定原则第20-24页
        2.2.1 庆丰500kV变电站无功特性第20-22页
        2.2.2 无功补偿容量的配置研究第22-23页
        2.2.3 无功补偿设备的选型研究第23-24页
    2.3 风电场群接入点无功容量的确定第24-25页
    2.4 电容器组和动态无功补偿容量的配比第25-27页
    2.5 SVG补偿装置的选型设计第27-28页
    2.6 综合补偿系统构成方案第28-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第3章 SVG无功补偿控制策略第32-42页
    3.1 SVG构成及无功补偿原理第32-36页
        3.1.1 主设备及一次主接线第32-34页
        3.1.2 SVG补偿原理第34-36页
    3.2 SVG控制策略第36-38页
        3.2.1 恒电压模式第37页
        3.2.2 恒系统无功模式第37页
        3.2.3 恒装置无功模式第37页
        3.2.4 恒电流模式第37-38页
        3.2.5 恒功率因数第38页
        3.2.6 暂态补偿模式第38页
    3.3 庆丰500kV变电站无功控制策略第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 SVG补偿系统硬件配置设计第42-63页
    4.1 接入点硬件回路设计第42-49页
        4.1.1 两电平SVG拓扑结构第42页
        4.1.2 多重化SVG拓扑结构第42-43页
        4.1.3 多电平拓扑结构第43-47页
        4.1.4 新型模块化多电平拓扑结构第47-48页
        4.1.5 大容量SVG主电路结构选择第48-49页
    4.2 电容器组和电抗器组容量确定和配比计算第49-52页
        4.2.1 电容器组和电抗器组单组容量的确定第49-50页
        4.2.2 电容器组和动态无功补偿装置的配比第50-52页
    4.3 SVG控制系统设计第52-56页
    4.4 SVG保护电路设计第56-60页
        4.4.1 SVG装置保护第56-57页
        4.4.2 系统不对称时的保护策略第57-59页
        4.4.3 系统暂态故障及故障恢复的判据第59页
        4.4.4 系统故障时的动作逻辑第59-60页
    4.5 固定电容器与SVG独立控制模式第60页
    4.6 系统实现与校验第60-61页
    4.7 本章小结第61-63页
第5章 系统运行模式及性能分析第63-82页
    5.1 正常运行方式第63-68页
    5.2 科尔沁-沙岭双回路N-1运行第68-70页
    5.3 运行性能分析第70-80页
        5.3.1 变电站单台主变运行第71-79页
        5.3.2 庆丰500kV变电站两台主变并列运行第79-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第6章 结论第82-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-89页
作者简介第89-90页
攻读硕士学位期间研究成果第90页

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