UPFC在风电系统中的有功优化研究与工程应用设计
致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 柔性交流输电技术概述 | 第15-17页 |
1.3 统一潮流控制器研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 理论研究成果 | 第17-18页 |
1.3.2 工程应用情况 | 第18页 |
1.3.3 研究的不足之处 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要工作 | 第19-20页 |
第二章 UPFC的工作原理与控制策略 | 第20-34页 |
2.1 拓扑结构 | 第20-21页 |
2.2 UPFC的数学模型 | 第21-24页 |
2.2.1 静态模型 | 第21-23页 |
2.2.2 动态模型 | 第23-24页 |
2.3 控制策略设计 | 第24-32页 |
2.3.1 三相两电平VSC的数学模型 | 第24-26页 |
2.3.2 并联换流器控制策略 | 第26-29页 |
2.3.3 串联换流器控制策略 | 第29-31页 |
2.3.4 控制系统示意 | 第31-32页 |
2.4 仿真验证 | 第32-34页 |
第三章 限流式UPFC及电容过压保护策略 | 第34-43页 |
3.1 限流式UPFC的工作原理 | 第34-35页 |
3.1.1 正常工况分析 | 第34页 |
3.1.2 短路控制策略 | 第34-35页 |
3.2 故障后的电容电压特性分析 | 第35-37页 |
3.3 基于定有功电流与定电压切换的控制策略 | 第37-39页 |
3.4 由BOD触发的直流电容过压保护电路 | 第39-40页 |
3.5 仿真验证与对比 | 第40-43页 |
第四章 UPFC在风电并网系统中的应用 | 第43-59页 |
4.1 直驱型风电系统建模与控制 | 第43-46页 |
4.1.1 风机与传动机构模型 | 第44-45页 |
4.1.2 永磁同步发电机数学模型 | 第45页 |
4.1.3 风电系统控制策略 | 第45-46页 |
4.2 含UPFC风电系统的潮流计算 | 第46-52页 |
4.2.1 含UPFC的风电并网系统 | 第46-47页 |
4.2.2 定末端功率控制下的UPFC潮流计算 | 第47-50页 |
4.2.3 定补偿电压控制下的UPFC潮流计算 | 第50-52页 |
4.3 基于遗传算法的有功优化策略 | 第52-54页 |
4.3.1 优化目标 | 第52-53页 |
4.3.2 基于遗传算法的优化策略 | 第53-54页 |
4.4 仿真验证 | 第54-57页 |
4.4.1 仿真系统 | 第54-55页 |
4.4.2 仿真结果 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 UPFC样机在配电网中的工程应用设计 | 第59-66页 |
5.1 UPFC在智能配电网中的应用前景 | 第59-60页 |
5.2 UPFC样机设计简述 | 第60-63页 |
5.2.1 一次系统设计 | 第60-61页 |
5.2.2 二次控制系统设计 | 第61-63页 |
5.3 接入配网方案 | 第63-64页 |
5.4 启停策略设计 | 第64-65页 |
5.5 在变电站中的平面布置 | 第65-66页 |
第六章 样机试验与分析 | 第66-73页 |
6.1 380V低压试验 | 第66-68页 |
6.1.1 启动并网试验 | 第66页 |
6.1.2 潮流调节试验 | 第66-67页 |
6.1.3 补偿电压试验 | 第67-68页 |
6.2 10kV试验 | 第68-73页 |
6.2.1 试验大纲 | 第68-70页 |
6.2.2 试验结果及分析 | 第70-73页 |
第七章 总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 本文工作总结 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录:UPFC装置照片 | 第81-84页 |
作者简历 | 第84页 |