摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 新能源接入对山东电网系统潮流及无功影响研究的作用 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要内容 | 第12-13页 |
第二章 电网调节能力对风电接入电网的影响 | 第13-34页 |
2.1 总体设计方案 | 第13页 |
2.2 电网调峰能力对风电并网影响的基本情况 | 第13-15页 |
2.2.1 风电接纳能力的研究现状 | 第14页 |
2.2.2 本文的研究意义 | 第14-15页 |
2.3 风力发电总输出电量因数和配网用户用电功率的相关系 | 第15-16页 |
2.4 负荷与等效负荷峰谷差率 | 第16-17页 |
2.5 机组的最低输出电能约束限制风电接入电网功率 | 第17-18页 |
2.6 风电-抽水蓄能协同利用对风电接入电网的影响 | 第18-26页 |
2.6.1 风电-抽水蓄能电站协同利用系统模型 | 第18-20页 |
2.6.2 不同季节典型日下电网风电接纳能力 | 第20-22页 |
2.6.3 抽水蓄能参与调节及其容量配置对电网风电接纳能力的影响 | 第22-25页 |
2.6.4 不同风电装机容量下的电网风电接纳能力 | 第25-26页 |
2.7 电功率波动特性分析 | 第26-32页 |
2.7.1 风电的季节性功率波动和日内功率波动特性 | 第27-29页 |
2.7.2 风电功率的日内波动特性的季节性差异 | 第29-31页 |
2.7.3 风电功率的地域相关性 | 第31-32页 |
2.8 分析总结 | 第32-34页 |
第三章 山东电网风电发展规划及无功电压分析 | 第34-44页 |
3.1 山东电网发展趋势分析 | 第34-36页 |
3.1.1 风电接入电网对电力系统的影响 | 第34-35页 |
3.1.2 风电接入电网系统电压稳定性的研究现状 | 第35页 |
3.1.3 交直流互联方式 | 第35-36页 |
3.2 风电场仿真模型 | 第36-37页 |
3.3 含风电场的电力系统静态电压稳定分析 | 第37-40页 |
3.3.1 静态电压稳定分析方法 | 第37页 |
3.3.2 静态电压稳定指标 | 第37页 |
3.3.3 基于实例的静态电压稳定分析 | 第37-38页 |
3.3.4 不同机组类型对电压稳定性的影响 | 第38-39页 |
3.3.5 风电场无功补偿对电压稳定性的影响 | 第39-40页 |
3.4 山东电网风电发展规划 | 第40-41页 |
3.4.1 山东风电产业现状 | 第40页 |
3.4.2 山东省风电规划 | 第40-41页 |
3.5 直流线路运行方式对风电接入能力的影响 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 大型风电基地并网运行安全稳定措施 | 第44-47页 |
4.1 提高双馈、直驱风电机组低电压穿越能力的措施 | 第44页 |
4.2 风电场无功补偿结论及措施 | 第44-47页 |
4.2.1 风电场无功补偿配置原则 | 第44页 |
4.2.2 风电场330kV变电站动态无功补偿装置配置方案 | 第44-45页 |
4.2.3 风电场110kV变电站动态无功补偿装置配置方案 | 第45-47页 |
第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
5.1 本文总结 | 第47-48页 |
5.2 工作展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
附件 | 第54页 |