风电并网对系统电压稳定性的影响研究
风电并网对系统电压稳定性的影响研究【摘要】:近年来,由于石油、煤炭等化石能源的逐渐衰竭,使得能源危机在世界范围内进一步加深,由此还引发了诸多国际性问题。同时,化石能源在生产过程中所
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM614;TM712
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-11
- 第一章 绪论11-21
- 1.1 研究背景和意义11-12
- 1.2 风力发电的特点12-13
- 1.3 风电的效益优势13-17
- 1.3.1 经济效益13-15
- 1.3.2 环境效益15-16
- 1.3.3 社会效益16-17
- 1.4 世界风电发展的状况17-18
- 1.5 国内外研究现状18-19
- 1.6 本文的主要研究内容19-21
- 第二章 风力发电系统介绍21-30
- 2.1 风力发电系统基本知识介绍21-27
- 2.1.1 风力机的结构组成及分类21-22
- 1. 风力机的结构组成21
- 2. 风力机的分类21-22
- 2.1.2 典型风力机的结构特点22-25
- 1. 定桨距风力机结构特点22-23
- 2. 变桨距风力机结构特点23-24
- 3. 变速风力机结构特点24-25
- 2.1.3 常见的并网风力发电系统25-27
- 2.2 双馈异步电机风力发电系统27-29
- 2.2.1 双馈风力发电系统机构27-28
- 2.2.2 双馈风力发电机的变速恒频工作原理28-29
- 2.2.3 双馈风力发电机的优缺点29
- 2.3 本章小结29-30
- 第三章 风力发电系统的建模30-48
- 3.1 风力发电系统的整体模型图30
- 3.2 风速模型30-32
- 3.2.1 风速的数学模型30-32
- 1. 基本风30-31
- 2. 阵风31
- 3. 渐变风31
- 4. 随机风31-32
- 3.2.2 风速的PSCAD模型32
- 3.3 风力机模型32-36
- 3.3.1 风力机的数学模型32-34
- 1. 功率转换模型32-33
- 2. 传动机构模型33-34
- 3.3.2 风力机的PSCAD模型34-36
- 3.4 双馈电机模型36-38
- 3.4.1 双馈式异步发电机的数学模型36-37
- 3.4.2 双馈式异步发电机的PSCAD模型37-38
- 3.5 双馈风力发电机功率控制建模38-47
- 3.5.1 最大功率跟踪系统的数学模型38-39
- 3.5.2 最大功率跟踪系统的PSCAD模型39-40
- 3.5.3 转子侧电压源换流器的滞环电流控制数学模型40-41
- 3.5.4 最大功率跟踪系统的PSCAD模型41-43
- 3.5.5 电网侧电压源换流器的矢量控制系统的数学模型43-44
- 3.5.6 最大功率跟踪系统的PSCAD模型44-46
- 3.5.7 风电场实际无功控制系统模拟模型46-47
- 3.6 本章小结47-48
- 第四章 风电并网对电压稳定性的影响研究48-59
- 4.1 引言48
- 4.2 风电并网对稳态电压稳定性的影响48-53
- 4.2.1 风电场出力的影响机理48-50
- 4.2.2 风电场功率因数的影响机理50-51
- 4.2.3 风电场接入位置的影响51-53
- 4.3 风电场并网对暂态电压稳定性的影响53-55
- 4.4 风电场并网对电压影响的技术规定和要求55-57
- 4.5 风电场电压稳定性的调节措施57-58
- 4.5.1 无功电源的选择57
- 4.5.2 系统调压的应用57-58
- 4.6 本章小结58-59
- 第五章 风电并网对电压稳定性影响的实例仿真研究59-81
- 5.1 某市电网概况与运行现状59-61
- 5.2 并网风电场对稳态电压稳定性的影响因素分析61-70
- 5.2.1 风电场出力的影响61-63
- 5.2.2 风电场功率因数的影响63-67
- 5.2.3 风电场接入位置的影响67-68
- 5.2.4 弱节点的判定68-70
- 5.3 短路故障位置和类型对风电场并网点暂态电压稳定性的影响70-79
- 5.3.1 E1-A线故障72-73
- 5.3.2 E2-E1线故障73-74
- 5.3.3 B1-E2线故障74-75
- 5.3.4 B1-E8线故障75-76
- 5.3.5 B1-E3线故障76-77
- 5.3.6 B1-E4线故障77-78
- 5.3.7 B1-E7线故障78-79
- 5.4 本章小结79-81
- 结论81-83
- 参考文献83-86
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果86-87
- 致谢87-88
- 附件88
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