中文摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 国内外风电并网发展现状 | 第14-18页 |
1.2.2 风电并网对电能质量的影响 | 第18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 电能质量理论分析 | 第20-26页 |
2.1 电能质量定义 | 第20页 |
2.2 电压偏差 | 第20-21页 |
2.2.1 电压偏差的基本概念 | 第20-21页 |
2.2.2 电压偏差的成因 | 第21页 |
2.2.3 电压偏差的危害 | 第21页 |
2.3 电压波动 | 第21-22页 |
2.3.1 电压波动的基本概念 | 第21页 |
2.3.2 电压波动的成因 | 第21-22页 |
2.3.3 电压波动的危害 | 第22页 |
2.4 谐波电压 | 第22-23页 |
2.4.1 谐波电压的基本概念 | 第22页 |
2.4.2 谐波的成因 | 第22-23页 |
2.4.3 谐波的危害 | 第23页 |
2.5 国家电能质量标准 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 双馈感应风力发电机理论与建模 | 第26-48页 |
3.1 机械模型 | 第28-29页 |
3.1.1 空气动力学模型 | 第28页 |
3.1.2 桨距角模型 | 第28-29页 |
3.2 电气模型 | 第29-35页 |
3.2.1 双馈异步感应电机等效电路 | 第30-31页 |
3.2.2 双馈异步感应电机三相静止坐标系下的数学模型 | 第31-33页 |
3.2.3 双馈异步感应电机两相同步旋转坐标系下的数学模型 | 第33-34页 |
3.2.4 风力机模型 | 第34-35页 |
3.3 PWM换流器 | 第35-45页 |
3.3.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第35-37页 |
3.3.2 同步旋转坐标系下的数学模型 | 第37-38页 |
3.3.3 转子侧换流器控制策略 | 第38-40页 |
3.3.4 转子侧换流器矢量控制仿真模型 | 第40页 |
3.3.5 网侧换流器控制策略 | 第40-42页 |
3.3.6 网侧换流器矢量控制仿真模型 | 第42-44页 |
3.3.7 双PWM换流器模型 | 第44-45页 |
3.4 其他保护辅助装置 | 第45-47页 |
3.4.1 撬棒保护 | 第45-46页 |
3.4.2 DC-Link斩波器 | 第46页 |
3.4.3 低通滤波器 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 风电并网运行对电能质量影响的仿真分析 | 第48-59页 |
4.1 风速模型 | 第48-50页 |
4.1.1 基本风模型 | 第48页 |
4.1.2 阵风模型 | 第48-49页 |
4.1.3 渐变风模型 | 第49页 |
4.1.4 随机风模型 | 第49-50页 |
4.2 双馈异步风力发电系统及故障模型 | 第50-51页 |
4.3 双馈异步风力发电系统仿真结果及分析 | 第51-58页 |
4.3.1 风速改变对并网的影响 | 第51-54页 |
4.3.2 单相对地短路故障下的风力发电系统 | 第54-56页 |
4.3.3 三相对地短路故障下的风力发电系统 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 风电并网系统无功功率补偿方案 | 第59-67页 |
5.1 风电场无功功率补偿装置 | 第59-60页 |
5.2 基于静止无功补偿器(SVC)的风电场治理 | 第60-62页 |
5.2.1 SVC基本原理 | 第60页 |
5.2.2 基于SVC的风电场无功补偿 | 第60-62页 |
5.3 基于静止同步补偿器(STATCOM)的风电场治理 | 第62-65页 |
5.3.1 STATCOM基本原理 | 第62-63页 |
5.3.2 基于STATCOM的风电场无功补偿 | 第63-65页 |
5.4 STATCOM与SVC的对比 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |