摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10页 |
1.2 课题的研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 国内外风电发展现状 | 第10-14页 |
1.2.2 失步解列装置研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-18页 |
第2章 风力发电机的分类与模型 | 第18-32页 |
2.1 风力发电的分类 | 第18页 |
2.2 双馈风力发电机数学模型 | 第18-24页 |
2.3 恒定转速风力发电机组数学模型 | 第24-26页 |
2.4 直驱风力发电机组数学模型 | 第26-27页 |
2.5 其它模型 | 第27-31页 |
2.5.1 风电场模型 | 第27页 |
2.5.2 风电场的低/高压穿越能力的仿真模型 | 第27-29页 |
2.5.3 快速解列装置模型 | 第29页 |
2.5.4 椭圆失步保护模型 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 高渗透率风电对电网失步解列影响分析 | 第32-43页 |
3.1 扩展等面积定则基本原理 | 第32-35页 |
3.2 仿真系统构建和模拟方法 | 第35-36页 |
3.3 风电接入比例对系统失步振荡影响 | 第36-37页 |
3.4 风电场有无无功补偿 | 第37-39页 |
3.5 风电场运行方式 | 第39-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 高渗透率风电并网对电网解列影响的实际电网验证分析 | 第43-49页 |
4.1 实际电网基础方式分析 | 第43-44页 |
4.1.1 宁夏电网概况 | 第43页 |
4.1.2 宁夏电网新能源分布情况 | 第43-44页 |
4.2 风电并网比例对宁夏电网失步解列的影响 | 第44-45页 |
4.3 增加无功补偿对宁夏电网失步解列的影响 | 第45-46页 |
4.4 风机运行方式对宁夏电网失步解列的影响 | 第46-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 电网解列对风电可靠并网的影响实际电网验证分析 | 第49-55页 |
5.1 不同原理解列装置对风电可靠并网的影响 | 第49-50页 |
5.2 振荡模式转移对风电可靠并网的影响 | 第50-53页 |
5.2.1 新疆-西北 750kV一二通道典型方式 | 第50-51页 |
5.2.2 实际电网仿真验证 | 第51-53页 |
5.3 风电并网与对电网解列协调配合优化措施 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |