摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 课题背景 | 第15-18页 |
1.1.1 模型研究 | 第15-16页 |
1.1.2 系统仿真 | 第16页 |
1.1.3 实时仿真 | 第16-18页 |
1.2 电力系统实时仿真研究现状 | 第18-20页 |
1.3 国内外风电场无功电压控制研究综述 | 第20-22页 |
1.3.1 风电场并网电压问题 | 第20-21页 |
1.3.2 风电机组无功调节能力 | 第21页 |
1.3.3 风电场无功补偿 | 第21页 |
1.3.4 风电场无功电压协调控制 | 第21-22页 |
1.4 本文主要研究内容和结构安排 | 第22-25页 |
第2章 风电机组及风电场的结构与数学模型 | 第25-45页 |
2.1 风电机组的模型 | 第25-31页 |
2.1.1 风电机组的结构及工作原理 | 第25页 |
2.1.2 风电机组的数学模型 | 第25-31页 |
2.1.2.1 风力机的数学模型 | 第25-26页 |
2.1.2.2 传动链的数学模型 | 第26-27页 |
2.1.2.3 发电机的数学模型 | 第27-28页 |
2.1.2.4 变换器的数学模型 | 第28-30页 |
2.1.2.5 变桨系统的数学模型 | 第30页 |
2.1.2.6 Crowbar的数学模型 | 第30-31页 |
2.2 风电机组在典型工况下的控制策略 | 第31-32页 |
2.2.1 最大功率跟踪控制 | 第31页 |
2.2.2 有功无功指令控制 | 第31页 |
2.2.3 并网解列控制 | 第31-32页 |
2.3 风电场的模型 | 第32-43页 |
2.3.1 风电场的组成及拓扑结构 | 第32-34页 |
2.3.1.1 风电场升压站电气主接线 | 第32-33页 |
2.3.1.2 风电场集电线路电气主接线 | 第33-34页 |
2.3.2 风电场SVG的数学模型 | 第34-36页 |
2.3.3 风速模型 | 第36-43页 |
2.3.3.1 ARMA模型及其参数估计 | 第37-38页 |
2.3.3.2 单机风速 | 第38-41页 |
2.3.3.3 多机风速 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 基于RT-LAB的风电场实时仿真平台的设计与实现 | 第45-69页 |
3.1 RT-LAB实时仿真系统介绍 | 第45-54页 |
3.1.1 实时仿真中的时间概念 | 第45-46页 |
3.1.2 实时仿真算法的选择 | 第46-47页 |
3.1.3 多帧速算法 | 第47-50页 |
3.1.3.1 刚性系统 | 第47-48页 |
3.1.3.2 多帧速并行算法 | 第48-50页 |
3.1.4 OP5600实时仿真计算机 | 第50-53页 |
3.1.5 RT-LAB实时仿真软件 | 第53-54页 |
3.2 风电场实时仿真平台的设计与实现 | 第54-63页 |
3.2.1 总体设计 | 第54-56页 |
3.2.2 风电场实时仿真平台的组成 | 第56-58页 |
3.2.3 风电场实时仿真平台的数据通信 | 第58-60页 |
3.2.4 风电场实时仿真平台的人机交互界面 | 第60-61页 |
3.2.5 虚拟风电场仿真模型 | 第61-63页 |
3.3 风电场模型的仿真验证 | 第63-67页 |
3.3.1 风电机组的全工况仿真 | 第63-66页 |
3.3.2 风电场的运行仿真 | 第66-67页 |
3.3.2.1 最大功率跟踪控制 | 第66-67页 |
3.3.2.2 有功指令控制 | 第67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
第4章 风电场无功电压控制仿真分析 | 第69-87页 |
4.1 风电场电压波动特性分析 | 第69-77页 |
4.1.1 风电场强连接到电网 | 第70-72页 |
4.1.2 风电场弱连接到电网 | 第72-77页 |
4.2 基于SVG的并网点电压控制 | 第77-80页 |
4.2.1 控制策略 | 第77-78页 |
4.2.2 仿真分析 | 第78-80页 |
4.3 基于风电机组无功调节能力的并网点电压控制 | 第80-85页 |
4.3.1 控制策略 | 第80-81页 |
4.3.2 仿真分析 | 第81-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-87页 |
第5章 总结与展望 | 第87-89页 |
5.1 总结 | 第87页 |
5.2 展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第97页 |