摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 并网风电场电压波动闪变的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 并网风电场电压闪变影响因素的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 并网风电场电压闪变测量与估算方法的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 并网风电场电压闪变的抑制研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 风电场的并网运行 | 第15-18页 |
2.1 风电场的概念和特点 | 第15页 |
2.2 风电场接入电网的方式 | 第15-16页 |
2.3 风电场输出对电压的影响 | 第16页 |
2.3.1 有功输出变化对电压的影响 | 第16页 |
2.3.2 无功功率对电压的影响 | 第16页 |
2.4 本章小结 | 第16-18页 |
第3章 电压波动与闪变 | 第18-31页 |
3.1 电压波动 | 第18-19页 |
3.2 闪变 | 第19页 |
3.3 IEC闪变仪的仿真建模 | 第19-21页 |
3.4 基于IEC闪变仪的离散化闪变值测量法 | 第21-24页 |
3.4.1 离散化闪变值测量法的基本原理 | 第21-22页 |
3.4.2 仿真验证 | 第22-24页 |
3.5 闪变值评价指标之间相互转换系数的研究 | 第24-30页 |
3.5.1 日本闪变评价标准△V_(10) | 第24-25页 |
3.5.3 两种指标之间的转换参数研究 | 第25-30页 |
3.6 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 并网风电场电压闪变值估算方法优化 | 第31-38页 |
4.1 IEC61400-21介绍的工程计算闪变的方法 | 第31-32页 |
4.2 风电引起的短时闪变算法优化 | 第32-35页 |
4.3 仿真验证 | 第35-37页 |
4.3.1 仿真建模 | 第35-36页 |
4.3.2 仿真结果 | 第36-37页 |
4.3.3 结果分析 | 第37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第5章 并网风电引起的电压闪变抑制方法 | 第38-51页 |
5.1 扰动电流的提取方法比较 | 第39-41页 |
5.1.1 基于瞬时无功理论的谐波电流检测法 | 第39页 |
5.1.2 基于傅里叶变换理论的谐波电流检测法 | 第39-40页 |
5.1.3 自适应谐波电流检测法 | 第40页 |
5.1.4 FBD谐波电流检测法 | 第40-41页 |
5.2 STATCOM工作原理及控制策略 | 第41-43页 |
5.2.1 常用无功补偿设备概述 | 第41-42页 |
5.2.2 STATCOM的工作原理 | 第42页 |
5.2.3 STATCOM控制方法 | 第42-43页 |
5.3 电池储能系统 | 第43-44页 |
5.3.1 概述 | 第43页 |
5.3.2 电池储能的原理与模型 | 第43-44页 |
5.4 基于FBD检测法的带有储能装置的STATCOM对电压波动闪变的抑制策略 | 第44-46页 |
5.5 仿真研究 | 第46-49页 |
5.5.1 仿真模型的建立 | 第46-48页 |
5.5.2 仿真实验结果 | 第48-49页 |
5.5.3 总结 | 第49页 |
5.6 本章小结 | 第49-51页 |
第6章 结论与展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |