采用远程PMU信号抑制区域间低频振荡的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 电力系统的低频振荡 | 第9-10页 |
1.2 同步相量测量装置(PMU)技术 | 第10-14页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第14-15页 |
第二章 测量监控信息传输的现状和展望 | 第15-24页 |
2.1 PMU传输时延 | 第15-17页 |
2.2 光纤网络传输现状 | 第17-21页 |
2.3 超低时延传输网络 | 第21-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 使用调速侧稳定器抑制区域间振荡 | 第24-33页 |
3.1 GPSS原理与可行性分析 | 第24-26页 |
3.1.1 电力系统模型 | 第24页 |
3.1.2 GPSS原理 | 第24-25页 |
3.1.3 可行性分析 | 第25-26页 |
3.1.4 鲁棒性分析 | 第26页 |
3.2 多机系统中GPSS解耦性分析和设计方法 | 第26-30页 |
3.2.1 多机电力系统模型 | 第26-27页 |
3.2.2 附加阻尼比矩阵F | 第27-28页 |
3.2.3 多机PSS分析 | 第28-30页 |
3.2.4 GPSS的解耦性 | 第30页 |
3.3 仿真示例及结果分析 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 利用转子角控制抑制联络线潮流波动 | 第33-47页 |
4.1 跨区互联系统联络线潮流分析 | 第33-35页 |
4.1.1 大区互联系统联络线随机功率波动概况 | 第33-34页 |
4.1.2 联络线功率波动的原因 | 第34-35页 |
4.2 转子角测量和转子角控制器 | 第35-39页 |
4.2.1 同步发电机绝对转子角测量 | 第35-37页 |
4.2.2 转子角控制器的结构和原理 | 第37-38页 |
4.2.3 新结构引起同步和阻尼转矩的计算 | 第38-39页 |
4.3 转子角控制对区域间低频振荡的抑制效果 | 第39-41页 |
4.4 联络线潮流控制 | 第41-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
攻读硕士期间发表的学术论文和其他成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
作者简历 | 第54页 |