首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--电力系统的自动化论文--自动调整论文

基于STATCOM的双馈风电场无功电压控制系统的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·课题的研究背景和意义第10-12页
   ·国内外研究现状第12-15页
     ·STATCOM研究现状第12-13页
     ·DFIG研究现状第13-14页
     ·风电场级的无功电压控制研究现状第14-15页
   ·本论文的研究内容和主要工作第15-16页
第2章 STATCOM的数学模型与控制器建模第16-30页
   ·STATCOM的结构和工作原理第16-18页
   ·STATCOM的数学模型第18-21页
   ·STATCOM控制器建模第21-24页
     ·外环控制第22-23页
     ·内环控制第23-24页
   ·仿真研究第24-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 双馈变速恒频风力发电系统的数学模型第30-41页
   ·引言第30页
   ·风速的数学模型第30-32页
   ·风力机的数学模型第32-33页
   ·机械传动机构的数学模型第33-34页
   ·双馈异步感应发电机第34-38页
     ·双馈异步发电机的工作原理第34-35页
     ·双馈异步发电机的功率传输关系第35-36页
     ·双馈异步发电机的数学模型第36-38页
   ·变流器的数学模型第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 双馈变速恒频风力发电系统的控制模型第41-53页
   ·引言第41页
   ·变流器功率控制模型第41-45页
     ·转子侧变流器矢量控制第41-44页
     ·网侧变流器矢量控制第44-45页
   ·最大风能捕获与转速控制模型第45-47页
     ·双馈变速恒频风力发电系统的运行区域第45-46页
     ·基于间接转速控制的最大风能捕获控制策略的实现第46-47页
   ·桨距角控制模型第47-49页
   ·仿真研究第49-52页
   ·本章小结第52-53页
第5章 基于STATCOM和DFIG的风电场AVC系统建模仿真第53-67页
   ·引言第53页
   ·双馈变速恒频风电机组的无功调控能力分析第53-56页
     ·双馈电机定子侧的无功功率极限第53-54页
     ·网侧变流器的无功功率极限第54-56页
   ·双馈风机集群无功电压控制系统第56-58页
     ·无功需求决策层第56-57页
     ·无功协调优化分配层第57-58页
   ·风电场级的无功电压控制系统第58-61页
     ·风电场电压控制点的选取第58-59页
     ·风电场高压侧电压控制原理第59页
     ·紧急电压控制方案—改进的双馈风机控制策略第59-61页
   ·仿真研究第61-66页
   ·本章小结第66-67页
第6章 工程中风电场AVC系统的研发第67-73页
   ·引言第67页
   ·风电场AVC系统的功能规范和技术要求第67-69页
     ·系统配置第67-68页
     ·AVC子站与风电场设备的数据采集接口第68页
     ·AVC子站系统的功能要求第68-69页
     ·AVC子站系统的控制性能指标第69页
   ·风电场AVC软件开发第69-72页
     ·AVC装置的软件配置要求第69页
     ·AVC软件开发流程及注意事项第69-70页
     ·计算模型与PI调节相结合的子站AVC调控策略第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第7章 总结与展望第73-75页
   ·论文工作总结第73-74页
   ·后续研究和发展第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第79-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:支持向量回归机在风电场短期风速预测中的应用研究
下一篇:可中断负荷与发电侧备用容量的协调优化