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含风电和直流的电网紧急频率控制研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 电力系统紧急控制概述第11-12页
        1.2.2 紧急控制资源的研究现状第12-15页
    1.3 本文主要工作及内容安排第15-18页
第2章 基于DIgSILENT/PowerFactory的风火直流建模与仿真第18-38页
    2.1 DIgSILENT/PowerFactory软件介绍第18-19页
    2.2 火电机组建模及仿真第19-26页
        2.2.1 汽轮机及调速器的数学模型第19-21页
        2.2.2 基于DIgSILENT/PowerFactory的火电机组建模第21-23页
        2.2.3 算例仿真研究第23-26页
    2.3 双馈感应风机建模及仿真第26-31页
        2.3.1 双馈感应风机的基本结构及工作原理第26-29页
        2.3.2 基于DIgSILENT/PowerFactory双馈感应风机建模第29-30页
        2.3.3 算例仿真研究第30-31页
    2.4 直流输电系统建模及仿真第31-36页
        2.4.1 LCC-HVDC输电系统的数学模型第31-33页
        2.4.2 直流输电系统的控制方式第33-34页
        2.4.3 基于DIgSILENT/PowerFactory直流输电系统建模第34-35页
        2.4.4 算例仿真研究第35-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第3章 资源动作速度对紧急频率控制的性能影响分析第38-60页
    3.1 电力系统频率特性第38-41页
        3.1.1 电力系统频率的静态特性第38-40页
        3.1.2 电力系统频率的动态特性第40-41页
    3.2 直流输电紧急控制第41-43页
        3.2.1 直流紧急功率支援第41-42页
        3.2.2 直流紧急功率支援动作速度模型第42-43页
    3.3 快关汽门控制第43-46页
        3.3.1 快关汽门的基本原理第43-44页
        3.3.2 快关汽门动作速度模型第44-46页
    3.4 切风电和火电控制第46-48页
        3.4.1 切机的基本原理第46-47页
        3.4.2 切机动作速度模型第47-48页
    3.5 紧急控制时系统的频率特性第48-50页
    3.6 算例仿真研究第50-59页
        3.6.1 直流紧急功率支援仿真第50-53页
        3.6.2 切火电机组仿真第53-55页
        3.6.3 切风电和切火电仿真比较第55-56页
        3.6.4 快关汽门仿真第56-58页
        3.6.5 紧急控制措施动作速度仿真比较第58-59页
    3.7 本章小结第59-60页
第4章 计及资源不同动作速度的紧急频率控制策略第60-74页
    4.1 单资源紧急频率控制策略研究第60-63页
        4.1.1 系统有功过剩量模型第60-61页
        4.1.2 资源等效有功切除量模型第61-62页
        4.1.3 单资源紧急控制策略第62-63页
    4.2 多资源紧急频率协调控制策略研究第63-68页
        4.2.1 多资源协调控制思路分析第63-65页
        4.2.2 资源可调量建模及分配策略第65-66页
        4.2.3 多资源紧急协调控制策略第66-68页
    4.3 算例仿真研究第68-73页
        4.3.1 单资源紧急控制策略仿真第68-70页
        4.3.2 多资源紧急控制策略仿真第70-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第5章 总结与展望第74-76页
    5.1 工作总结第74-75页
    5.2 进一步展望第75-76页
参考文献第76-82页
攻读硕士学位期间取得的成果第82-84页
致谢第84页

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