摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·选题的背景及意义 | 第9-11页 |
·国内外研究动态 | 第11-14页 |
·课题的研究工作 | 第14-15页 |
第2章 电力系统低频振荡的分析 | 第15-30页 |
·电力系统低频振荡简述 | 第15-19页 |
·低频振荡的危害 | 第15-16页 |
·低频振荡的发生原理 | 第16-17页 |
·低频振荡的类型及相应的抑制方法 | 第17-19页 |
·电力系统弱阻尼低频振荡的分析方法 | 第19-23页 |
·特征值分析法 | 第19-22页 |
·时域仿真分析法 | 第22-23页 |
·单机—无穷大系统的低频振荡 | 第23-30页 |
·单机—无穷大系统框图 | 第23-26页 |
·单机—无穷大系统低频振荡分析 | 第26-30页 |
第3章 基于SVC抑制电力系统低频振荡的研究 | 第30-42页 |
·SVC基本原理 | 第30-33页 |
·SVC提高系统阻尼特性的原理 | 第33-35页 |
·SVC阻尼控制的最佳安装地点 | 第35-36页 |
·SVC的附加控制设计 | 第36-41页 |
·SVC附加控制的逻辑 | 第36-38页 |
·SVC附加控制的设计 | 第38-39页 |
·SVC附加控制信号的选择 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 系统仿真验证 | 第42-62页 |
·SVC仿真模型的建立 | 第42-45页 |
·仿真平台PSASP软件的介绍 | 第42-44页 |
·SVC附加控制模型的搭建 | 第44-45页 |
·在四机系统中验证附加控制效果 | 第45-53页 |
·四机两区域系铳分析 | 第45-47页 |
·以线路功率作为输入信号验证SVC的控制效果 | 第47-49页 |
·以母线频率作为输入信号验证SVC的控制效果 | 第49-51页 |
·仿真结果比较 | 第51-53页 |
·通过SVC附加控制,解决皇林220kV线路低频振荡的问题 | 第53-60页 |
·皇林线运行情况介绍 | 第53-54页 |
·仿真验证SVC附加控制抑制皇林线低频振荡的有效性 | 第54-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
·结论 | 第62页 |
·展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |