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基于DIgSILENT的风电场AVC系统的优化控制策略研究

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

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