分散式接入配电网的电压稳定性研究及无功电压控制

双馈风电机论文 短路容量论文 35kv配电网论文 无功电压控制论文 小扰动论文
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摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-17页
    1.1 选题背景和意义第11页
    1.2 分散式风电的含义第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-16页
        1.3.1 风电并网的相关问题第12-14页
        1.3.2 国内分散风电的研究现状第14页
        1.3.3 国外分散风电的研究现状第14-16页
    1.4 本文的主要工作第16-17页
2 含分散风电的配电网电压稳定性研究第17-25页
    2.1 分散式风电并网对稳态电压分布的影响第17-18页
    2.2 电压稳定性的研究方法第18-22页
        2.2.1 静态电压稳定性研究方法第18-19页
        2.2.2 动态电压稳定性研究方法第19-20页
        2.2.3 暂态电压稳定性研究方法第20-21页
        2.2.4 电压稳定性研究存在的问题第21-22页
    2.3 电压稳定性的评估指标第22-23页
        2.3.1 常用的电压稳定性评估指标第22页
        2.3.2 一些新的电压稳定性评估指标第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
3 基于短路容量稳定指标的电压稳定性研究第25-37页
    3.1 配电网潮流计算第25-27页
        3.1.1 基于极坐标系下的牛顿一拉夫逊法潮流计算第25-27页
    3.2 基于短路容量的电压稳定指标第27-29页
        3.2.1 短路容量的定义第27页
        3.2.2 短路容量与负荷母线电压稳定的关系第27-29页
    3.3 负荷功率及负荷功率因数对临界最小短路容量的影响第29-35页
        3.3.1 风电渗透率对临界最小短路容量的影响第31-33页
        3.3.2 风电场功率因数对临界最小短路容量的影响第33-34页
        3.3.3 风场有功出力对配网电压的影响第34-35页
    3.4 风电接入位置对静态电压稳定影响第35-36页
        3.4.1 单点接入配网第35页
        3.4.2 分散多点接入配网第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
4 分散风电接入配电网的暂态稳定性分析第37-67页
    4.1 双馈异步风机风力发电系统模型第37-47页
        4.1.1 风速模型第38-39页
        4.1.2 风力机模型第39-41页
        4.1.3 轴系模型第41-42页
        4.1.4 双馈异步电机模型第42-44页
        4.1.5 控制系统原理第44-47页
        4.1.6 动态负荷模型第47页
    4.2 分散风电接入配电网的暂态电压稳定性分析第47-48页
    4.3 无功电压协调控制技术第48-54页
        4.3.1 无功补偿装置第48-50页
        4.3.2 双馈风电恒电压无功控制算法第50-51页
        4.3.3 风电场无功控制策略第51-54页
    4.4 算例系统及仿真分析第54-66页
        4.4.1 故障位置不同对暂态稳定性的影响第56-60页
        4.4.2 风电渗透率的变化对暂态稳定性的影响第60-63页
        4.4.3 线路永久性故障对系统暂态稳定性的影响第63页
        4.4.4 无功补偿元件的安装对暂态稳定性的影响第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
5 分散风电接入配电网的小干扰稳定性研究第67-73页
    5.1 双馈风电机组的小信号模型第67-68页
    5.2 小干扰稳定性及特征值分析方法第68-69页
    5.3 算例系统和仿真分析第69-71页
    5.4 本章小结第71-73页
6 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-79页
附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文第79-80页
致谢第80页
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