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应对大规模风电接入的张家口电网自动电压控制技术

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 论文的研究意义及背景第10-13页
        1.1.1 论文研究的意义第10-11页
        1.1.2 论文研究背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
    1.3 论文的主要研究工作第15-16页
        1.3.1 地区电网体系结构设计第15页
        1.3.2 地区电网自动电压控制模式设计与研究第15页
        1.3.3 电网AVC系统风电场和变电站协调电压控制的研究第15页
        1.3.4 主站AVC系统与风场AVC子站之间的双向互动策略及工程实现研究第15-16页
第2章 地区电网电压控制系统体系结构研究第16-29页
    2.1 功能特点第16-17页
    2.2 系统硬件结构第17-18页
    2.3 系统软件结构第18-19页
    2.4 外挂式集成方案第19-20页
        2.4.1 模型数据接口第19页
        2.4.2 图形转换接口第19-20页
        2.4.3 实时数据接口第20页
    2.5 省调协调控制研究第20-28页
        2.5.1 省地协调控制模式第21-25页
        2.5.2 协调控制策略的执行第25-26页
        2.5.3 省地间的通信方案的执行第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 地区电网自动电压控制模式研究第29-41页
    3.1 针对自动电压控制的两种基本模式介绍第29-32页
        3.1.1 德国RWE电力公司为代表的两级电压控制系统的发展第29-30页
        3.1.2 以法国EDF电力公司为代表的三级电压控制系统的发展第30-32页
    3.2 基于软分区的三级电压控制模式第32-36页
        3.2.1 三级控制第33-34页
        3.2.2 二级控制第34页
        3.2.3 一级控制第34-36页
    3.3 全局无功优化第36-40页
        3.3.1 数学模型第36-37页
        3.3.2 交叉逼近算法第37-39页
        3.3.3 全局无功优化的备用手段第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 变电站与风电场电压自动协调控制技术的研究第41-61页
    4.1 地区电网变电站控制第41-47页
        4.1.1 地区变电站自动调压控制流程第41-42页
        4.1.2 控制目标第42-43页
        4.1.3 控制逻辑第43-46页
        4.1.4 分区协调控制第46-47页
    4.2 地区电网风电场控制第47-56页
        4.2.1 风电区域电压可行域的自动匹配第50-52页
        4.2.2 风电区域的协调二级电压控制第52-55页
        4.2.3 风电区域的协调二级电压控制第55-56页
    4.3 风电场子站与调度主站的双向互动研究第56-58页
    4.4 AVC系统应用结果第58-60页
        4.4.1 提高电压合格率,抑制电压波动第58-60页
        4.4.2 降低设备动作次数,提高设备寿命第60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 结论与展望第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第66-67页
致谢第67-68页
作者简介第68页

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