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 |