摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第9-10页 |
1.2 弱送端风光火打捆交直流外送的研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 风光火打捆交直流外送系统稳定性研究 | 第10-12页 |
1.2.2 低频振荡的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 抑制低频振荡的措施 | 第13-14页 |
1.3 论文主要工作 | 第14-15页 |
第二章 风光火打捆交直流外送系统的数学模型 | 第15-32页 |
2.1 风光火打捆交直流外送系统各元件的动态模型 | 第15-21页 |
2.1.1 双馈风力发电机的动态模型 | 第15-17页 |
2.1.2 光伏发电厂的动态模型 | 第17-20页 |
2.1.3 直流输电系统的动态模型 | 第20-21页 |
2.2 小干扰稳定分析的数学基础 | 第21-22页 |
2.3 风光火打捆交直流外送系统各动态元件的线性化模型 | 第22-29页 |
2.3.1 双馈风力发电机的线性化模型 | 第22-25页 |
2.3.2 光伏发电厂的线性化模型 | 第25-27页 |
2.3.3 直流输电系统的线性化模型 | 第27-29页 |
2.4 建立全系统线性化微分方程 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 弱送端风光火打捆交直流外送系统小干扰功角稳定性分析 | 第32-44页 |
3.1 弱交流系统的定义 | 第32-33页 |
3.2 系统状态矩阵的特征根分析 | 第33-34页 |
3.2.1 特征根的物理意义 | 第33页 |
3.2.2 特征值与状态变量的相关性——参与因子 | 第33页 |
3.2.3 机电模式的判断依据 | 第33-34页 |
3.3 探究系统小干扰功角稳定性的影响因素 | 第34-43页 |
3.3.1 构建弱送端风光火打捆交直流外送的仿真系统 | 第34-36页 |
3.3.2 送端系统发电机之间的电气距离对系统小干扰稳定性的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 交直流输电线长度对系统小干扰稳定性影响 | 第38-39页 |
3.3.4 交直流传输比例对系统小干扰功角稳定性的影响 | 第39-41页 |
3.3.5 风光火并网容量对系统小干扰功角稳定性的影响 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 电源处PSS和直流输电系统处PSS参数设计及其协调配合 | 第44-59页 |
4.1 人工鱼群算法 | 第44-47页 |
4.1.1 人工鱼的行为描述 | 第44-46页 |
4.1.2 基于人工鱼群算法对PSS参数优化描述 | 第46-47页 |
4.2 各电源处安装PSS对系统稳定性的影响 | 第47-56页 |
4.2.1 电力系统稳定器(PSS)的数学模型 | 第47-48页 |
4.2.2 双馈风机安装PSS对系统小干扰功角稳定性的影响 | 第48-51页 |
4.2.3 光伏发电站安装PSS对系统小干扰功角稳定性的影响 | 第51-54页 |
4.2.4 直流输电系统安装PSS对系统小干扰功角稳定性的影响 | 第54-56页 |
4.3 采用鱼群算法对多台PSS参数协调设计 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论 | 第59-61页 |
5.1 研究工作总结 | 第59页 |
5.2 不足和展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |