摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 电压稳定的定义和分类 | 第10-11页 |
1.2.2 电压失稳机理 | 第11-12页 |
1.2.3 电压稳定分析方法 | 第12-14页 |
1.2.4 统一潮流控制器(UPFC)在电压稳定中的应用 | 第14-15页 |
1.3 本文主要工作 | 第15-17页 |
第二章 UPFC的工作原理与三节点功率注入模型的建模 | 第17-35页 |
2.1 UPFC的基本结构及原理 | 第17-18页 |
2.2 UPFC控制特性及工作方式 | 第18-21页 |
2.2.1 UPFC并联部分控制特性及工作方式 | 第18-19页 |
2.2.2 UPFC串联部分控制特性及工作方式 | 第19-21页 |
2.3 UPFC三节点功率注入模型的稳态数学模型 | 第21-26页 |
2.3.1 实际工程中UPFC接入系统方法 | 第21-22页 |
2.3.2 UPFC三节点功率注入稳态模型 | 第22-24页 |
2.3.3 UPFC三节点功率注入稳态模型在PSASP中的实现 | 第24-25页 |
2.3.4 仿真验证 | 第25-26页 |
2.4 UPFC三节点功率注入模型的动态数学模型 | 第26-34页 |
2.4.1 UPFC三节点功率注入动态模型 | 第26-28页 |
2.4.2 UPFC串并联侧控制器设计 | 第28-31页 |
2.4.3 UPFC三节点功率注入动态模型在PSASP的中实现 | 第31-32页 |
2.4.4 仿真验证 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 UPFC控制方式对电压稳定的影响研究 | 第35-61页 |
3.1 UPFC采用定功率控制对电压稳定的影响 | 第35-42页 |
3.1.1 安装UPFC前后系统电压稳定性对比 | 第35-37页 |
3.1.2 线路有功、无功、节点电压指定值对电压稳定的影响 | 第37-40页 |
3.1.3 串并联侧PI参数对电压稳定的影响 | 第40-42页 |
3.2 UPFC采用移相调节控制对电压稳定的影响 | 第42-47页 |
3.2.1 移相调节控制及其在PSASP中的实现 | 第42-44页 |
3.2.2 安装UPFC前后系统电压稳定性对比 | 第44-45页 |
3.2.3 相角指定值对电压稳定的影响 | 第45-46页 |
3.2.4 并联侧PI参数对电压稳定的影响 | 第46-47页 |
3.3 UPFC采用阻抗补偿控制对电压稳定的影响 | 第47-53页 |
3.3.1 阻抗补偿控制及其在PSASP的实现 | 第47-49页 |
3.3.2 安装UPFC前后系统电压稳定性对比 | 第49-50页 |
3.3.3 补偿阻抗值对电压稳定的影响 | 第50-51页 |
3.3.4 并联侧PI参数对电压稳定的影响 | 第51-53页 |
3.4 UPFC采用电压调节控制对电压稳定的影响 | 第53-58页 |
3.4.1 电压调节控制及其在PSASP中的实现 | 第53-55页 |
3.4.2 安装UPFC前后系统电压稳定性对比 | 第55页 |
3.4.3 UPFC出口侧电压指定值对电压稳定的影响 | 第55-56页 |
3.4.4 并联侧PI参数对电压稳定的影响 | 第56-58页 |
3.5 不同控制方式对系统电压稳定影响比较 | 第58-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 UPFC的电压稳定控制策略研究 | 第61-79页 |
4.1 UPFC电压稳定控制策略 | 第61-66页 |
4.1.1 UPFC影响电压稳定机理 | 第61-63页 |
4.1.2 改进定功率控制 | 第63-64页 |
4.1.3 基于模式切换的UPFC电压稳定控制策略 | 第64-66页 |
4.2 小扰动故障下仿真验证 | 第66-72页 |
4.2.1 三机九节点系统 | 第66-68页 |
4.2.2 南京西环网系统 | 第68-72页 |
4.3 大扰动故障仿真验证 | 第72-77页 |
4.3.1 三机九节点系统 | 第72-75页 |
4.3.2 南京西环网系统 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录 | 第87-88页 |
三机九节点系统接线图 | 第87页 |
三机九节点系统基础数据 | 第87-88页 |