摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 PSS发展现状 | 第9-10页 |
1.2.2 SVC发展现状 | 第10-11页 |
1.3 Lambert W函数 | 第11-13页 |
1.4 本文主要工作及章节安排 | 第13-15页 |
2 电力系统低频振荡 | 第15-22页 |
2.1 国内外低频振荡事故 | 第15页 |
2.2 低频振荡的定义及分类 | 第15-16页 |
2.2.1 低频振荡的定义 | 第16页 |
2.2.2 低频振荡的分类 | 第16页 |
2.3 低频振荡的原因及现象 | 第16-17页 |
2.3.1 低频振荡产生的原因 | 第16-17页 |
2.3.2 低频振荡的现象 | 第17页 |
2.4 电力系统低频振荡产生的机理 | 第17-19页 |
2.4.1 负阻尼机理 | 第17-18页 |
2.4.2 共振或谐振机理 | 第18页 |
2.4.3 非线性机理 | 第18-19页 |
2.5 电力系统低频振荡产生的分析方法 | 第19页 |
2.5.1 特征值分析法 | 第19页 |
2.5.2 时域仿真分析法 | 第19页 |
2.6 电力系统低频振荡的抑制措施 | 第19-21页 |
2.6.1 电力系统稳定控制器(PSS) | 第20-21页 |
2.6.2 静止无功补偿器(SVC) | 第21页 |
2.7 本章小结 | 第21-22页 |
3 PSS和SVC联合抑制互联电网低频振荡 | 第22-33页 |
3.1 PSS提高系统阻尼 | 第22-24页 |
3.1.1 PSS基本原理 | 第22-23页 |
3.1.2 PSS参数整定方法 | 第23-24页 |
3.2 SVC提高系统阻尼 | 第24-30页 |
3.2.1 SVC的定义及种类 | 第25-26页 |
3.2.2 SVC的结构及工作原理 | 第26-28页 |
3.2.3 SVC抑制低频振荡的原理 | 第28-30页 |
3.3 SVC辅助控制以及最优信号、地址的选择 | 第30-32页 |
3.3.1 SVC抑制低频振荡的信号选择 | 第30-31页 |
3.3.2 SVC最佳安装地点的选择 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
4 Lambert W函数分析时滞电力系统 | 第33-47页 |
4.1 WAMS时滞对电力系统稳定性影响 | 第33-34页 |
4.2 Lambert W函数在时滞电力系统分析中的应用 | 第34-42页 |
4.2.1 时滞电力系统稳定性分析方法简介 | 第35页 |
4.2.2 Lambert W函数在一阶时滞系统中的应用 | 第35-38页 |
4.2.3 Lambert W函数在高阶时滞系统中的应用 | 第38-40页 |
4.2.4 Lambert W函数在非齐次时滞系统中的应用 | 第40-42页 |
4.3 基于Lambert W函数的时滞电力系统稳定性分析 | 第42-45页 |
4.3.1 时滞电力系统的数学模型 | 第43-44页 |
4.3.2 仿真结果分析 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
5 电力系统仿真及结果分析 | 第47-58页 |
5.1 仿真软件介绍 | 第47-48页 |
5.1.1 MATLAB简介 | 第47页 |
5.1.2 SIMULINK简介 | 第47-48页 |
5.1.3 PowerSystem子库 | 第48页 |
5.2 SVC仿真模型 | 第48-52页 |
5.2.1 SVC控制器结构和仿真 | 第48-49页 |
5.2.2 SVC系统仿真模拟 | 第49-50页 |
5.2.3 SVC辅助控制器设计 | 第50-52页 |
5.3 含PSS和SVC双机电力系统模型研究 | 第52-57页 |
5.3.1 仿真模型 | 第52-53页 |
5.3.2 含有时滞问题的仿真分析 | 第53页 |
5.3.3 单相短路故障仿真分析 | 第53-55页 |
5.3.4 三相短路故障仿真分析 | 第55-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
6 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 全文总结 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录 | 第64页 |