摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外风力发电研究现状与趋势 | 第10-16页 |
1.2.1 国内风力发电研究现状与趋势 | 第10-13页 |
1.2.2 国外风力发电研究现状与趋势 | 第13-16页 |
1.3 论文主要工作 | 第16-18页 |
第二章 双馈型风力发电机的动态数学模型 | 第18-28页 |
2.1 双馈型风力发电机基本原理和模型接口 | 第18-19页 |
2.2 双馈异步发电机模型 | 第19-20页 |
2.3 变频器模型 | 第20-21页 |
2.4 变频器控制模型 | 第21-22页 |
2.5 风力机模型 | 第22-26页 |
2.5.1 风力机控制模型 | 第23-24页 |
2.5.2 转子轴系模型 | 第24-25页 |
2.5.3 风能功率模型 | 第25页 |
2.5.4 风能惯量模型 | 第25-26页 |
2.6 风电场模型 | 第26-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 含双馈型风电场并网的小干扰稳定分析 | 第28-52页 |
3.1 小干扰稳定理论 | 第28-32页 |
3.1.1 状态空间表示法 | 第28-30页 |
3.1.2 特征值和特征向量 | 第30-31页 |
3.1.3 参与因子 | 第31页 |
3.1.4 特征值灵敏度 | 第31页 |
3.1.5 电力系统低频振荡 | 第31-32页 |
3.2 含双馈型风电场的小干扰稳定分析方法 | 第32页 |
3.3 SSAT仿真环境 | 第32-37页 |
3.3.1 SSAT基本计算功能 | 第33-34页 |
3.3.2 SSAT数据输入 | 第34-36页 |
3.3.3 SSAT结果输出 | 第36页 |
3.3.4 SSAT动态建模 | 第36-37页 |
3.3.5 SSAT性能评估 | 第37页 |
3.4 两区域系统算例 | 第37-41页 |
3.4.1 双馈型风电场取代同步发电机 | 第38-39页 |
3.4.2 双馈型风电场直接并网 | 第39-41页 |
3.5 IEEE 10机39节点系统算例 | 第41-49页 |
3.5.1 双馈型风电场取代同步发电机 | 第41-44页 |
3.5.2 双馈型风电场直接并网 | 第44-49页 |
3.6 风电穿透率对系统小干扰稳定性的影响 | 第49-51页 |
3.6.1 风电场接入母线1 | 第50-51页 |
3.6.2 风电场接入母线19 | 第51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 含双馈型风电场并网的小干扰稳定约束TTC评估 | 第52-70页 |
4.1 TTC理论 | 第52-53页 |
4.2 案例介绍 | 第53-55页 |
4.2.1 IEEE 10机39节点系统 | 第53页 |
4.2.2 静态负荷模型 | 第53-54页 |
4.2.3 动态负荷模型 | 第54页 |
4.2.4 扰动场景和稳定判据 | 第54-55页 |
4.3 不含风电的小干扰稳定约束TTC评估 | 第55-59页 |
4.3.1 静态负荷模型下的TTC评估 | 第55-57页 |
4.3.2 动态负荷模型下的TTC评估 | 第57-59页 |
4.4 双馈型风电场取代同步电机的小干扰稳定约束TTC评估 | 第59-64页 |
4.4.1 静态负荷模型下的TTC评估 | 第59-62页 |
4.4.2 动态负荷模型下的TTC评估 | 第62-64页 |
4.5 双馈型风电场直接并网的小干扰稳定约束TTC评估 | 第64-68页 |
4.5.1 静态负荷模型下的TTC评估 | 第64-66页 |
4.5.2 动态负荷模型下的TTC评估 | 第66-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 总结与展望 | 第70-72页 |
5.1 全文总结 | 第70页 |
5.2 未来展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录A 两区域系统参数 | 第76-78页 |
附录B IEEE10机39节点系统参数 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第82页 |