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风电暂态穿越控制特性及其对电网暂态稳定性的影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 风电发展概况第10-15页
    1.3 国内外研究现状第15-17页
    1.4 本文的主要工作第17-19页
2 直驱型永磁风力发电机组的建模与故障暂态研究第19-42页
    2.1 风力机的建模与仿真第19-24页
    2.2 网侧PWM变流器的建模与仿真第24-31页
    2.3 机侧PWM变流器的建模与仿真第31-36页
    2.4 中间直流环节的数学模型第36-37页
    2.5 桨距角的控制策略第37-38页
    2.6 PMSG故障暂态特性分析第38-41页
    2.7 本章小结第41-42页
3 直驱永磁风力发电系统低电压穿越技术研究第42-64页
    3.1 国内外低电压穿越标准第42-44页
    3.2 基于直流侧保护电路的低电压穿越技术研究第44-51页
    3.3 基于网侧变流器无功补偿控制的低电压穿越技术研究第51-53页
    3.4 基于减出力控制的方法研究第53-58页
    3.5 基于协调控制的低电压穿越技术研究第58-63页
    3.6 本章小结第63-64页
4 风电并网对系统暂态稳定性的影响第64-77页
    4.1 概述第64页
    4.2 风电渗透率对系统暂态稳定性的影响第64-73页
    4.3 风电场接入位置对系统暂态稳定性的影响第73-75页
    4.4 风电并网电气距离对系统暂态稳定性影响第75-76页
    4.5 本章小结第76-77页
5 基于风电场无功控制提高系统暂态稳定性方法研究第77-86页
    5.1 SVC和STATCOM的原理与数学模型第77-81页
    5.2 利用SVC和STATCOM提高系统的暂态稳定性第81-85页
    5.3 本章小结第85-86页
6 结论与展望第86-88页
    6.1 工作总结第86-87页
    6.2 工作展望第87-88页
致谢第88-90页
参考文献第90-97页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第97页

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