摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 工程研究背景 | 第9-17页 |
1.1.1 钢铁企业余能发电站 | 第9页 |
1.1.2 鞍钢化工25MW干熄焦发电站简介 | 第9-10页 |
1.1.3 新建干熄焦回收发电站接入系统简介 | 第10-11页 |
1.1.4 企业总降变电站的主要电气设备及继电保护设置 | 第11-13页 |
1.1.5 钢铁企业电网典型结构 | 第13-14页 |
1.1.6 余能发电站接入电网典型主结线形式 | 第14-16页 |
1.1.7 余能发电机的暂态稳定 | 第16-17页 |
1.2 钢铁企业余能发电站带来的一些问题 | 第17-18页 |
1.3 目前研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文研究的内容 | 第19-20页 |
2 余能发电站并网关键技术概述 | 第20-40页 |
2.1 短路电流计算与分析 | 第20-33页 |
2.1.1 余能发电站并网短路模型 | 第20-23页 |
2.1.2 余能发电站并网短路类型及计算 | 第23-26页 |
2.1.3 余能发电站并网对短路电流计算的影响 | 第26页 |
2.1.4 非周期分量的实用计算方法 | 第26-33页 |
2.2 发电机暂态稳定性分析 | 第33-39页 |
2.2.1 余能发电站暂态稳定分析模型及方法 | 第33-35页 |
2.2.2 继电保护设置对余能发电站暂态稳定分析的影响 | 第35-36页 |
2.2.3 电网公司对余能发电站暂态稳定的分析方法及存在的问题 | 第36-38页 |
2.2.4 余能电站接入系统后企业内部电网的软件建模与仿真 | 第38-39页 |
2.3 本章小节 | 第39-40页 |
3 工程实例分析及算例 | 第40-88页 |
3.1 工程上传统短路电流的计算方法 | 第40-46页 |
3.1.1 系统侧故障时的短路电流计算 | 第41-42页 |
3.1.2 负荷侧故障时的短路电流计算 | 第42-43页 |
3.1.3 发电侧故障时的短路电流计算 | 第43-44页 |
3.1.4 工程一般计算短路电流方法存在的问题 | 第44-46页 |
3.2 含有非周期分量的短路电流计算 | 第46-55页 |
3.2.1 网络中各电阻元件的标幺值计算 | 第46-47页 |
3.2.2 系统侧故障时考虑非周期分量的短路电流计算 | 第47-49页 |
3.2.3 负荷侧故障时考虑非周期分量的短路电流计算 | 第49-52页 |
3.2.4 发电侧故障时考虑非周期分量的短路电流计算 | 第52-55页 |
3.3 短路电流计算的软件建模及仿真 | 第55-69页 |
3.3.1 系统最大运行方式下建模 | 第55页 |
3.3.2 最大运行方式下系统侧短路电流仿真 | 第55-60页 |
3.3.3 最大运行方式下负荷侧短路电流仿真结果 | 第60-65页 |
3.3.4 最大运行方式下发电侧短路电流仿真结果 | 第65-69页 |
3.4 断路器非周期分量开断能力不足的解决方法 | 第69-82页 |
3.4.1 变电站继电保护与断路器分断时问的关系 | 第69-71页 |
3.4.2 采用限流电抗器解决断路器开断能力不足的问题 | 第71-72页 |
3.4.3 限流后的短路电流计算与仿真 | 第72-82页 |
3.5 余能发电机组暂态稳定仿真分析 | 第82-87页 |
3.5.1 厂用电分支故障的功角特性仿真 | 第82页 |
3.5.2 配电网车间动力变低压侧故障的功角特性仿真 | 第82-84页 |
3.5.3 配电网车间单元件故障远后备保护动作后的功角特性仿真 | 第84-85页 |
3.5.4 配电网车间母线故障远后备保护动作后的功角特性仿真 | 第85-87页 |
3.6 本章小节 | 第87-88页 |
结论 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |