摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 课题研究现状综述 | 第11-15页 |
1.2.1 电力系统电压稳定性问题综述 | 第11-12页 |
1.2.2 风电并网方式对电压的影响 | 第12-13页 |
1.2.3 风电场自动电压控制的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第15-17页 |
第2章 双馈风电机组模型 | 第17-25页 |
2.1 基本概念 | 第17-18页 |
2.2 DIgSILENT中双馈风电机组的拓扑结构 | 第18-19页 |
2.3 RSC矢量控制系统 | 第19-22页 |
2.4 GSC矢量控制系统 | 第22-23页 |
2.5 DFIG及变换器保护系统 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 双馈风电场无功电源的无功能力分析 | 第25-37页 |
3.1 双馈感应式发电机的无功能力分析 | 第25-28页 |
3.1.1 双馈感应发电机的无功功率组成 | 第25-26页 |
3.1.2 双馈感应式发电机定子侧的无功功率约束 | 第26-27页 |
3.1.3 双馈感应式发电机网侧的无功功率约束 | 第27页 |
3.1.4 双馈感应发电机送入电网的无功功率极限 | 第27-28页 |
3.2 SVG的功能特性 | 第28-36页 |
3.2.1 SVG的工作原理 | 第28-29页 |
3.2.2 无功调节试验 | 第29-31页 |
3.2.3 电压调节试验 | 第31页 |
3.3.4 动态响应特性试验 | 第31-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 双馈风电场AVC的分区图控制策略 | 第37-52页 |
4.1 电网导则约束 | 第37页 |
4.2 难点与关键技术 | 第37-38页 |
4.3 风电场AVC控制策略的特点 | 第38-40页 |
4.3.1 事件驱动型控制 | 第38页 |
4.3.2 协调控制原理 | 第38-40页 |
4.4 无功调节需求计算 | 第40-41页 |
4.5 控制策略的基本内容 | 第41-45页 |
4.6 风电场无功分配 | 第45页 |
4.7 仿真算例 | 第45-49页 |
4.7.1 风电场模型 | 第45-47页 |
4.7.2 AVC控制的仿真分析 | 第47-49页 |
4.8 模型参数灵敏度分析 | 第49-51页 |
4.9 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 论文成果总结 | 第52页 |
5.2 研究方向展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |