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风电并网对系统电压稳定性的影响研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·研究背景和意义第11-12页
   ·风力发电的特点第12-13页
   ·风电的效益优势第13-17页
     ·经济效益第13-15页
     ·环境效益第15-16页
     ·社会效益第16-17页
   ·世界风电发展的状况第17-18页
   ·国内外研究现状第18-19页
   ·本文的主要研究内容第19-21页
第二章 风力发电系统介绍第21-30页
   ·风力发电系统基本知识介绍第21-27页
     ·风力机的结构组成及分类第21-22页
   1. 风力机的结构组成第21页
   2. 风力机的分类第21-22页
     ·典型风力机的结构特点第22-25页
   1. 定桨距风力机结构特点第22-23页
   2. 变桨距风力机结构特点第23-24页
   3. 变速风力机结构特点第24-25页
     ·常见的并网风力发电系统第25-27页
   ·双馈异步电机风力发电系统第27-29页
     ·双馈风力发电系统机构第27-28页
     ·双馈风力发电机的变速恒频工作原理第28-29页
     ·双馈风力发电机的优缺点第29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 风力发电系统的建模第30-48页
   ·风力发电系统的整体模型图第30页
   ·风速模型第30-32页
     ·风速的数学模型第30-32页
   1. 基本风第30-31页
   2. 阵风第31页
   3. 渐变风第31页
   4. 随机风第31-32页
     ·风速的PSCAD模型第32页
   ·风力机模型第32-36页
     ·风力机的数学模型第32-34页
   1. 功率转换模型第32-33页
   2. 传动机构模型第33-34页
     ·风力机的PSCAD模型第34-36页
   ·双馈电机模型第36-38页
     ·双馈式异步发电机的数学模型第36-37页
     ·双馈式异步发电机的PSCAD模型第37-38页
   ·双馈风力发电机功率控制建模第38-47页
     ·最大功率跟踪系统的数学模型第38-39页
     ·最大功率跟踪系统的PSCAD模型第39-40页
     ·转子侧电压源换流器的滞环电流控制数学模型第40-41页
     ·最大功率跟踪系统的PSCAD模型第41-43页
     ·电网侧电压源换流器的矢量控制系统的数学模型第43-44页
     ·最大功率跟踪系统的PSCAD模型第44-46页
     ·风电场实际无功控制系统模拟模型第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 风电并网对电压稳定性的影响研究第48-59页
   ·引言第48页
   ·风电并网对稳态电压稳定性的影响第48-53页
     ·风电场出力的影响机理第48-50页
     ·风电场功率因数的影响机理第50-51页
     ·风电场接入位置的影响第51-53页
   ·风电场并网对暂态电压稳定性的影响第53-55页
   ·风电场并网对电压影响的技术规定和要求第55-57页
   ·风电场电压稳定性的调节措施第57-58页
     ·无功电源的选择第57页
     ·系统调压的应用第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 风电并网对电压稳定性影响的实例仿真研究第59-81页
   ·某市电网概况与运行现状第59-61页
   ·并网风电场对稳态电压稳定性的影响因素分析第61-70页
     ·风电场出力的影响第61-63页
     ·风电场功率因数的影响第63-67页
     ·风电场接入位置的影响第67-68页
     ·弱节点的判定第68-70页
   ·短路故障位置和类型对风电场并网点暂态电压稳定性的影响第70-79页
     ·E1-A线故障第72-73页
     ·E2-E1线故障第73-74页
     ·B1-E2线故障第74-75页
     ·B1-E8线故障第75-76页
     ·B1-E3线故障第76-77页
     ·B1-E4线故障第77-78页
     ·B1-E7线故障第78-79页
   ·本章小结第79-81页
结论第81-83页
参考文献第83-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-87页
致谢第87-88页
附件第88页

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