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风电并网后电能质量分析与无功功率补偿

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

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