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火电直流孤岛系统频率控制策略研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 课题研究背景及意义第15-19页
        1.1.1 直流输电技术的发展第15-17页
        1.1.2 直流输电技术的特点第17-18页
        1.1.3 火电直流孤岛频率控制研究的工程意义第18-19页
    1.2 火电直流孤岛系统运行技术的研究现状第19-23页
        1.2.1 火电直流孤岛系统运行存在的问题第19-20页
        1.2.2 直流孤岛运行技术研究现状第20-21页
        1.2.3 火电直流孤岛方式下的汽轮发电机运行控制第21-22页
        1.2.4 直流孤岛运行技术工程实践与探索第22-23页
    1.3 论文主要研究内容第23-25页
第2章 火电直流孤岛系统频率特性分析及简化建模第25-47页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 火电直流孤岛系统频率特性的物理本质第26-27页
    2.3 火电机组频率特性的分析与建模第27-33页
        2.3.1 火电机组调节系统第27-29页
        2.3.2 火电机组一次调频建模第29-30页
        2.3.3 电液伺服系统建模分析第30-31页
        2.3.4 汽轮机组模型第31-33页
    2.4 直流输电系统控制特性分析与建模第33-44页
        2.4.1 直流输电控制保护系统第33-36页
        2.4.2 直流输电控制特性第36-40页
        2.4.3 直流系统等效模型建立第40-43页
        2.4.4 直流附加频率控制第43-44页
    2.5 负荷闭环控制器及系统总传递函数框图第44-46页
    2.6 本章小结第46-47页
第3章 基于根轨迹的火电直流孤岛系统频率稳定性分析第47-77页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 直流附加频率控制策略第48-58页
        3.2.1 比例式直流附加控制第49-54页
        3.2.2 比例积分式直流附加控制第54-58页
    3.3 一次调频及机组参数对系统稳定性影响第58-61页
        3.3.1 一次调频分析第58-60页
        3.3.2 汽轮机组时间响应对孤岛系统稳定性影响分析第60-61页
    3.4 负荷闭环控制器的作用第61-63页
    3.5 直流附加控制与一次调频配合第63-75页
        3.5.1 火电直流孤岛系统频率控制配合及指标第63-64页
        3.5.2 直流附加控制策略比较第64-66页
        3.5.3 一次调频和直流附加控制死区的配合第66-70页
        3.5.4 孤岛系统大扰动及直流附加控制限幅的影响第70-75页
    3.6 本章小结第75-77页
第4章 基于详细电磁暂态模型的火电直流孤岛系统频率稳定性分析第77-115页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 呼辽直流孤岛送出系统参数第78-82页
        4.2.1 送端系统火电机组模型第78-79页
        4.2.2 呼辽直流输电工程模型第79-81页
        4.2.3 机组和直流系统的频率控制配合方式及频率控制目标第81-82页
    4.3 孤岛系统稳态频率控制第82-89页
        4.3.1 联网方式/孤岛方式转换第82-85页
        4.3.2 孤岛方式下功率调整第85-89页
        4.3.3 小结第89页
    4.4 故障扰动下的动态频率控制第89-97页
        4.4.1 送端孤岛系统交流线路三相故障第89-92页
        4.4.2 受端系统交流线路单相故障第92-95页
        4.4.3 直流线路故障第95-97页
        4.4.4 小结第97页
    4.5 严重故障时与安控措施的配合第97-113页
        4.5.1 故障情况下联网方式/孤岛方式转换第98-102页
        4.5.2 直流系统单极闭锁第102-106页
        4.5.3 孤岛送端系统掉机故障第106-109页
        4.5.4 孤岛送端系统交流线路N-2 故障第109-112页
        4.5.5 小结第112-113页
    4.6 本章小结第113-115页
第5章 孤岛方式下机组与直流系统启动过程的配合第115-134页
    5.1 火电机组与直流系统配合启动问题第115-116页
    5.2 直流最小启动功率的选择第116-122页
        5.2.1 直流输电最小输送功率影响因素第116-117页
        5.2.2 直流输电连续电流临界值第117-119页
        5.2.3 直流输电工程最小输送功率选择第119-120页
        5.2.4 实际直流输电工程录波分析第120-122页
        5.2.5 小结第122页
    5.3 火电机组低功率模型的研究建立第122-127页
        5.3.1 主蒸汽压力参数第123-124页
        5.3.2 调速器类型及参数选择第124-127页
    5.4 火电机组与直流系统启动配合过程的仿真第127-132页
        5.4.1 试验系统和方案第127-128页
        5.4.2 直流孤岛启动仿真试验第128-130页
        5.4.3 配合时间敏感性试验第130页
        5.4.4 最小启动功率试验第130-131页
        5.4.5 暂态故障试验第131-132页
    5.5 本章小结第132-134页
第6章 结论与展望第134-137页
参考文献第137-144页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第144-145页
攻读博士学位期间参加的科研工作第145-146页
致谢第146-147页
作者简介第147页

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