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大规模风电光伏并网下无功电压特性及控制措施

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 课题国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 风电接入电网的电压无功特性及控制措施研究现状第12-13页
        1.2.2 光伏接入电网的电压无功特性及控制措施研究现状第13-14页
    1.3 本文的研究内容及主要工作第14-15页
第2章 系统中风机、光伏电源的数学模型第15-24页
    2.1 引言第15页
    2.2 风电机组仿真模型第15-20页
    2.3 光伏发电系统仿真模型第20-22页
    2.4 含新能源机组的实际系统介绍第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 含大规模风光电源的电网静态电压稳定性分析第24-41页
    3.1 引言第24页
    3.2 静态电压稳定分析方法及指标选取第24-26页
        3.2.1 基于PV曲线的静态电压分析第25页
        3.2.2 基于节点灵敏度分析的静态电压分析第25-26页
        3.2.3 现有电压稳定指标的不足第26页
    3.3 综合静态电压稳定性指标第26-32页
        3.3.1 指标预处理第26-27页
        3.3.2 理想点法第27-28页
        3.3.3 实际系统算例的指标分析第28-32页
    3.4 实际电网稳态电压波动分析第32-34页
    3.5 抑制风光联合并网带来的电网电压波动措施研究第34-40页
        3.5.1 电网侧协调控制措施第34-35页
        3.5.2 新能源电源电压控制方式的协调控制措施第35-36页
        3.5.3 改变新能源电源容量、接入方式等措施第36-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 含大规模风光电源的电网暂态电压稳定性分析第41-52页
    4.1 引言第41页
    4.2 暂态电压稳定性分析方法第41-42页
    4.3 三相短路故障对系统的暂态电压影响第42-45页
    4.4 系统暂态调压措施的研究第45-50页
        4.4.1 SVC控制参数改变第45-48页
        4.4.2 可控高抗控制参数改变第48-50页
        4.4.3 风机内部无功控制方式改变第50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 结论及展望第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 展望第53-54页
参考文献第54-57页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第57-58页
致谢第58页

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