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基于MSVC的大型风电场并网运行的无功电压控制研究

第1章 绪论第7-15页
    1.1 风电发电的背景和发展现状第7-9页
    1.2 风电快速发展给我国电网运行带来的影响第9页
    1.3 目前解决这些问题的手段第9-13页
    1.4 本文开展的工作第13-15页
第2章 感应风力发电机组并网运行特性第15-23页
    2.1 感应风力发电机组模型第15-17页
        2.1.1 风力机风叶模型第15页
        2.1.2 感应电机dq轴模型第15-17页
        2.1.3 轴系模型第17页
    2.2 风电场并网电压问题分析第17-22页
    2.3 小结第22-23页
第3章 MSVC原理及其特性第23-37页
    3.1 MCR模型第24-29页
        3.1.1 B-H曲线模型第25-26页
        3.1.2 “磁阀”模型第26-27页
        3.1.3 MCR数学模型第27-29页
    3.2 MCR特性分析第29-35页
        3.2.1 谐波特性第29-31页
        3.2.2 伏安特性第31-32页
        3.2.3 控制特性第32-33页
        3.2.4 响应特性第33-35页
    3.3 小结第35-37页
第4章 MSVC特性优化第37-57页
    4.1 谐波特性改进第37-43页
    4.2 MSVC响应速度提升第43-49页
        4.2.1 新型综合增速方法第44-45页
        4.2.2 MCR绕组改进提升响应速度第45-49页
    4.3 MSVC控制策略第49-56页
        4.3.1 基于他励式MCR的MSVC定无功控制第49-51页
        4.3.2 基于自励式MCR的MSVC定无功控制第51-56页
    4.4 小结第56-57页
第5章 基于MSVC的风电场无功控制第57-66页
    5.1 MSVC提高风电场电压稳定性第57-62页
        5.1.1 变风速条件下风电场电压稳定控制第57-60页
        5.1.2 风场低电压穿越第60-62页
    5.2 MSVC提高风电接入后电网适应性第62-65页
        5.2.1 风速扰动情况下风况第63-64页
        5.2.2 抑制风速扰动引起的并网点电压波动第64-65页
    5.3 小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-67页
    6.1 本文的主要工作第66页
    6.2 工作展望第66-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第71-72页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第72-73页
致谢第73页

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