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次同步振荡引发风电机组脱网分析及其治理

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及其研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 风电发展及建设现状第11-12页
        1.2.2 风电机组脱网分析研究现状第12-13页
        1.2.3 风电机组脱网治理研究现状第13-14页
    1.3 本文研究主要内容第14-16页
第2章 风电机组脱网原因及其治理分析第16-33页
    2.1 风电机组并网特性分析第16-18页
        2.1.1 风电机组并网方式第16-18页
        2.1.2 风电并网控制第18页
    2.2 风电机组脱网原因分析第18-25页
        2.2.1 电网原因第19-22页
        2.2.2 风机原因第22-25页
        2.2.3 次同步振荡第25页
    2.3 电网原因脱网治理策略第25-28页
        2.3.1 高压脱网原因治理及效果第25-27页
        2.3.2 低压脱网治理策略第27-28页
    2.4 风机原因脱网治理第28-32页
        2.4.1 低压穿越脱网治理策略第28-30页
        2.4.2 不平衡保护动作脱网治理策略第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 次同步振荡引起的脱网原因及改造策略第33-47页
    3.1 次同步振荡原因第33页
    3.2 风电机组次同步振荡原理及分析第33-36页
        3.2.1 次同步振荡的产生机理第33-35页
        3.2.2 次同步振荡分析方法第35-36页
    3.3 风电机组次同步振荡治理方法及策略第36-46页
        3.3.1 变流控制器次同步振荡边界条件分析第36-39页
        3.3.2 变流控制器次同步振荡原因分析第39-45页
        3.3.3 振荡分析总结第45-46页
        3.3.4 变流控制器改造策略第46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 赤沽风电区域次同步振荡脱网事故案例分析与技术改造第47-52页
    4.1 案例情况说明第47页
    4.2 赤沽区域风电机组脱网原因分析第47-50页
        4.2.1 220 kV侧电网数据分析第47-49页
        4.2.2 35kV侧电网数据分析第49页
        4.2.3 风机自身原因第49-50页
    4.3 赤沽区域风电机组隐患改造技术措施第50页
        4.3.1 电网问题解决措施第50页
        4.3.2 风电场设备改造措施第50页
    4.4 改造效果分析第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 结论与展望第52-53页
参考文献第53-56页
致谢第56页

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