致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第18-24页 |
1.1 研究的意义和目的 | 第18-19页 |
1.1.1 风电发展的背景 | 第18页 |
1.1.2 并网导则无功电压的规定 | 第18-19页 |
1.2 无功范围的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 低电压穿越的研究现状 | 第20-21页 |
1.4 本文工作 | 第21-24页 |
1.4.1 现有文献不足 | 第21-22页 |
1.4.2 本文的主要工作 | 第22-24页 |
第二章 风电场的建模 | 第24-31页 |
2.1 概述 | 第24页 |
2.2 风电机组的机械部分建模 | 第24-25页 |
2.2.1 风力机 | 第24-25页 |
2.2.2 传动系统建模 | 第25页 |
2.3 风电机组的电气部分建模 | 第25-28页 |
2.3.1 感应发电机 | 第25-26页 |
2.3.2 双馈感应发电机 | 第26-27页 |
2.3.3 无刷双馈感应发电机 | 第27-28页 |
2.3.4 直驱永磁同步发电机 | 第28页 |
2.4 同步发电机组 | 第28-29页 |
2.5 机网接口方程与潮流计算 | 第29-31页 |
第三章 无刷双馈感应风电机组的无功范围 | 第31-41页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 无刷双馈感应发电机组的无功范围 | 第31-35页 |
3.2.1 给定转差率BDFIG的运行范围 | 第32-33页 |
3.2.2 不同运行状态时BDFIG运行范围 | 第33-34页 |
3.2.3 BDFIG的运行范围误差 | 第34-35页 |
3.3 BDFIG无功范围算例分析 | 第35-39页 |
3.3.1 BDFIG运行范围 | 第35-39页 |
3.3.2 基于BDFIG运行范围的系统损耗优化 | 第39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 基于SBR的PMSG/小型SG低电压穿越研究 | 第41-56页 |
4.1 概述 | 第41页 |
4.2 PMSG低电压穿越 | 第41-45页 |
4.2.1 对称故障SBR原理及其取值 | 第41-42页 |
4.2.2 不对称故障SCC原理 | 第42-45页 |
4.3 小型同步发电机组的低电压穿越 | 第45-48页 |
4.3.1 励磁电压的时域表达式 | 第45-46页 |
4.3.2 SBR投切判据及阻值选取 | 第46-48页 |
4.4 PMSG LVRT算例分析 | 第48-50页 |
4.4.1 对称故障下仿真 | 第48-49页 |
4.4.2 不对称故障下仿真 | 第49-50页 |
4.5 小型SG LVRT算例分析 | 第50-54页 |
4.5.1 SBR取值分析 | 第50-53页 |
4.5.2 不同系统参数对SBR最小阻值影响 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 混合风电场的低电压穿越 | 第56-75页 |
5.1 概述 | 第56页 |
5.2 PMSG协助IG低电压穿越 | 第56-61页 |
5.2.1 IG临界电压计算 | 第56-59页 |
5.2.2 协同LVRT PMSG台数计算 | 第59-60页 |
5.2.3 协同LVRT解析算法步骤 | 第60-61页 |
5.3 PMSG协助DFIG LVRT解析算法 | 第61-65页 |
5.3.1 计及定子磁链暂态的VSCr电流 | 第62页 |
5.3.2 不计及定子磁链暂态的VSCr电流 | 第62-63页 |
5.3.3 协同LVRT下DFIG和PMSG控制 | 第63-65页 |
5.4 PMSG协助IG LVRT算例分析 | 第65-70页 |
5.4.1 IG的临界电压 | 第66-68页 |
5.4.2 协同LVRT所需PMSG最少台数 | 第68-70页 |
5.5 PMSG协助DFIG LVRT算例分析 | 第70-73页 |
5.5.1 DFIG机端电压阈值 | 第70-71页 |
5.5.2 不计及定子磁链暂态PMSG协同DFIG LVRT | 第71-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论和展望 | 第75-77页 |
6.1 总结 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |