新能源并网对吐鲁番电网电压和网损影响的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 新能源发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 新能源并网发电对主网电压的影响 | 第13页 |
1.2.3 新能源发电出力对系统网损的影响 | 第13页 |
1.3 论文的主要研究工作 | 第13-15页 |
第2章 新能源发电模型的研究 | 第15-32页 |
2.1 风速与风力机模型 | 第15-26页 |
2.1.1 风速数学模型 | 第15-16页 |
2.1.2 风力发电机组的数学模型 | 第16-17页 |
2.1.3 桨距角的数学模型 | 第17-18页 |
2.1.4 机械传动机构的数学模型 | 第18页 |
2.1.5 风速与机械功率的函数 | 第18-19页 |
2.1.6 发电机的数学模型 | 第19-21页 |
2.1.7 风电机组模型 | 第21-26页 |
2.2 风力发电机组仿真验证 | 第26-27页 |
2.3 光伏发电模型 | 第27-29页 |
2.3.1 光伏板数学模型 | 第28页 |
2.3.2 变流器模型 | 第28-29页 |
2.3.3 变流器的控制策略 | 第29页 |
2.4 光伏发电模型验证 | 第29-31页 |
2.4.1 静态特性仿真分析 | 第29-30页 |
2.4.2 动态特性仿真分析 | 第30页 |
2.4.3 故障特性仿真分析 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 新能源接入对地区电网电压的影响 | 第32-40页 |
3.1 地区电网分析 | 第32-35页 |
3.1.1 吐鲁番新能源装机情况 | 第32-33页 |
3.1.2 吐鲁番电网负荷情况 | 第33-34页 |
3.1.3 吐鲁番电网峰谷差情况 | 第34-35页 |
3.2 地区电网潮流分析 | 第35页 |
3.3 风电接入对电网电压的影响 | 第35-37页 |
3.4 光伏发电接入对电网电压的影响 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 新能源接入对电网网损的影响 | 第40-52页 |
4.1 主变最优运行方式 | 第40-45页 |
4.1.1 主变经济运行的理论分析 | 第40-43页 |
4.1.2 两绕组模型 | 第43页 |
4.1.3 三绕组模型 | 第43-45页 |
4.2 主变电压分接开关档位调整对网损的影响 | 第45-46页 |
4.3 新能源发电并网对网损的影响 | 第46-49页 |
4.4 新能源无功补偿对网损的影响 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 总结与展望 | 第52-53页 |
5.1 总结 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简介 | 第57页 |