含高渗透率光伏电源的受端电网暂态电压响应特性分析
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 课题研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外光伏发电系统发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 并网光伏发电对电网稳定性的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 光伏并网系统简介 | 第15-23页 |
2.1 光伏发电的分类 | 第15-16页 |
2.2 光伏发电系统模型 | 第16-20页 |
2.2.1 光伏电池阵列 | 第16-18页 |
2.2.2 逆变器并联电容 | 第18页 |
2.2.3 并网接口模型 | 第18-19页 |
2.2.4 逆变器控制模型 | 第19-20页 |
2.3 建模的前提和假设 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 含高渗透率光伏并网的暂态电压响应特性分析 | 第23-38页 |
3.1 光伏发电对电网暂态特性的影响 | 第23-24页 |
3.2 光伏发电对送端电网暂态特性的影响 | 第24页 |
3.3 光伏发电对受端电网暂态电压特性影响仿真 | 第24-37页 |
3.3.1 不同渗透率下的受端暂态响应特性 | 第26-30页 |
3.3.2 不同控制方式下的受端暂态响应特性 | 第30-34页 |
3.3.3 不同电气距离下的受端暂态响应特性 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 有理分式拟合在电力系统暂态分析的应用 | 第38-51页 |
4.1 电力系统暂态稳定性分析方法研究现状 | 第38-39页 |
4.2 有理分式拟合方法简介 | 第39-42页 |
4.2.1 有理分式拟合原理简介 | 第39-40页 |
4.2.2 单机无穷大系统算例 | 第40-42页 |
4.3 摇摆方程数值解的分式解结构 | 第42-44页 |
4.4 有理分式拟合结果分析 | 第44-50页 |
4.4.1 电压时间特性曲线拟合 | 第44-47页 |
4.4.2 电压随控制参数变化曲线拟合 | 第47-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
作者简历 | 第56页 |