中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第9-18页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第9-13页 |
1.1.1 概述 | 第9-10页 |
1.1.2 福建省电网的背景 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究水平综述 | 第13-16页 |
1.2.1 无功补偿技术发展情况 | 第13-14页 |
1.2.2 SVC 技术在国内外研究情况 | 第14页 |
1.2.3 RSVC 技术研究情况 | 第14-16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 输电系统中无功功率控制和无功补偿器 | 第18-26页 |
2.1 无功控制 | 第18-19页 |
2.2 晶闸管控制电抗器( TCR) | 第19-21页 |
2.2.1 工作原理 | 第19-20页 |
2.2.2 运行特性 | 第20-21页 |
2.3 晶闸管投切电容器( TSC) | 第21-22页 |
2.3.1 工作原理 | 第21-22页 |
2.3.2 运行特性 | 第22页 |
2.4 静止无功补偿器( SVC) | 第22-24页 |
2.5 可移动式 SVC( RSVC) | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 福建贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的示范性工程 | 第26-32页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 系统主接线和结构 | 第26-29页 |
3.3 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的工作原理 | 第29页 |
3.4 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的运行特性 | 第29-30页 |
3.5 贵峰变 TCR+TSC 型 RSVC 的控制策略 | 第30-31页 |
3.6 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 TCR+TSC 型 SVC 协调控制策略研究 | 第32-44页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 TCR+TSC 型 SVC 的协调控制策略 | 第32页 |
4.3 测试系统模型 | 第32-33页 |
4.4 SVC 时域仿真模型 | 第33-37页 |
4.4.1 TCR+TSC 型 SVC 的主回路模型 | 第33-34页 |
4.4.2 TCR+TSC 型 SVC 稳定分析表达式 | 第34-35页 |
4.4.3 TCR+TSC 型 SVC 控制系统模型 | 第35-37页 |
4.5 仿真分析 | 第37-43页 |
4.5.1 仿真模型 | 第37-38页 |
4.5.2 系统参数 | 第38-39页 |
4.5.3 仿真分析 | 第39-43页 |
4.5.3.1 控制目标为 220kV 母线测量电压 | 第39-41页 |
4.5.3.2 控制目标为 10kV 母线测量电压 | 第41-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 SVC 抑制电力系统低频振荡的研究 | 第44-53页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 SVC 附加控制(功率振荡阻尼控制)原理 | 第44-46页 |
5.3 计算仿真条件 | 第46-50页 |
5.3.1 计算网络及运行方式 | 第46-49页 |
5.3.2 计算模型 | 第49页 |
5.3.3 计算程序 | 第49-50页 |
5.4 SVC 的附加控制系统仿真模型 | 第50页 |
5.5 仿真分析 | 第50-52页 |
5.5.1 小干扰下频域分析 | 第50-51页 |
5.5.2 大扰动下时域分析 | 第51-52页 |
5.6 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 TCR+TSC 型 SVC 在福建贵峰变电站的应用分析 | 第53-72页 |
6.1 引言 | 第53-54页 |
6.2 计算仿真条件 | 第54-57页 |
6.2.1 计算网络及运行方式 | 第54-57页 |
6.2.2 计算模型和程序 | 第57页 |
6.3 SVC 在贵峰变电站的作用分析 | 第57-70页 |
6.3.1 稳态调压作用分析 | 第57-59页 |
6.3.2 系统短路故障下的作用分析 | 第59-66页 |
6.3.2.1 220kV 线路故障方式下对电压稳定性的提高 | 第59-62页 |
6.3.2.2 500kV 线路故障方式下对电压稳定性的提高 | 第62-66页 |
6.3.3 负荷波动下的作用分析 | 第66-70页 |
6.4 本章小结 | 第70-72页 |
结论和展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历及在学期间的研究成果 | 第80页 |