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双馈风电机组并网对电压稳定性影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 选题背景与研究意义第9-14页
        1.1.1 风力发电国外的发展情况第10-11页
        1.1.2 风力发电国内的发展情况第11-12页
        1.1.3 风力发电并网的研究现状第12-14页
    1.2 风电并网对电网电压稳定性的影响第14-16页
        1.2.1 大电网的稳定性问题第14-15页
        1.2.2 双馈风电场对电网电压稳定性的影响第15-16页
    1.3 风电场的故障穿越问题第16-18页
    1.4 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 双馈风电机组的数学模型第20-31页
    2.1 双馈风电机组的运行原理第20-23页
        2.1.1 双馈风电机组基本机构第20-21页
        2.1.2 双馈风电机组的运行原理第21-23页
    2.2 双馈风电机组的数学模型第23-25页
    2.3 双馈风电机组的变频器数学模型第25-28页
    2.4 仿真实验平台选择第28-30页
        2.4.1 PSCAD/EMTDC的功能和应用第28-29页
        2.4.2 PSAT的功能和应用第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 双馈风电场对电网静态电压稳定性的分析第31-39页
    3.1 DFIG风电场等效模型的建立第31-32页
    3.2 静态电压稳定的模态分析方法第32-33页
    3.3 New England 39节点系统结构及模态分析第33-35页
    3.4 仿真算例第35-38页
        3.4.1 不同并网位置的仿真算例第35-36页
        3.4.2 不同电气距离的仿真算例第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 双馈风机的低电压穿越分析第39-47页
    4.1 DFIG的故障暂态电流分析第39-41页
    4.2 DFIG的撬棒阻值的优化选择第41-42页
    4.3 基于撬棒的LVRT优化控制策略分析第42-46页
        4.3.1 机端电压跌幅较小的Crowbar控制第43-45页
        4.3.2 机端电压跌幅较大的Crowbar控制第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 DFIG风电场的故障穿越控制策略优化第47-53页
    5.1 风电场故障穿越控制的基本思路第47-48页
    5.2 风电场故障穿越优化控制策略第48-49页
        5.2.1 双馈风电场的故障穿越策略第48-49页
        5.2.2 无功补偿设备第49页
    5.3 故障穿越的整体控制策略第49-51页
    5.4 仿真分析第51-52页
        5.4.1 风电场模型第51页
        5.4.2 故障算例仿真第51-52页
    5.5 本章小结第52-53页
结论第53-55页
    主要工作第53页
    今后进一步研究工作展望第53-55页
参考文献第55-60页
致谢第60-61页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第61-62页
附录B 攻读学位期间参与的科研项目第62-63页
附录C 附表第63页

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