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波动负荷动态无功补偿的研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 绪论第12-18页
   ·课题研究背景与意义第12-13页
   ·相关领域研究现状第13-17页
     ·波动负荷超短期预测算法研究现状第13-14页
     ·动态无功补偿装置的发展第14-15页
     ·STATCOM控制方法的发展第15-16页
     ·风电场动态无功补偿技术的发展第16-17页
   ·本文的主要工作第17-18页
第二章 波动负荷超短期预测算法第18-28页
   ·波动负荷的特点第18页
   ·常用的超短期预测方法分析第18-19页
   ·改进Sage-Husa自适应滤波算法第19-27页
     ·带时变噪声估值器的Sage-Husa自适应滤波算法第20页
     ·改进Sage-Husa自适应滤波算法第20-24页
     ·算例分析第24-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 基于超短期预测的静止同步补偿器控制第28-50页
   ·静止同步补偿器工作原理及控制方法第28-31页
     ·间接电流控制第29-30页
     ·电流直接控制第30-31页
     ·电流直接控制与电流间接控制的比较第31页
   ·基于超短期预测的D-STATCOM直接电流控制第31-36页
     ·基于超短期预测的D-STATCOM控制方法第32页
     ·D-STATCOM仿真模型第32-34页
     ·仿真结果第34-36页
   ·基于预测的STATCOM无功电流间接控制方法第36-43页
     ·灰色估计补偿的PID控制算法第37-38页
     ·基于预测的STATCOM无功电流间接控制方法第38-40页
     ·仿真结果第40-43页
   ·基于超短期预测的混合动态无功补偿第43-48页
     ·基于超短期预测的混合动态无功补偿协调控制方法第44-46页
     ·仿真结果与分析第46-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 动态无功补偿设备在风力发电系统中的应用第50-64页
   ·风速模型第50-52页
   ·仿真模型及参数第52-53页
   ·仿真结果与分析第53-63页
     ·风速扰动下无功补偿特性第53-57页
     ·电网电压波动下无功补偿特性第57-59页
     ·短路故障下无功补偿特性第59-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 结论与展望第64-66页
   ·本文总结第64-65页
   ·展望第65-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-72页
攻读学位论文期间发表的论文第72-73页
学位论文评阅及答辩情况表第73页

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