风电接入对电网暂态稳定性及调峰能力的影响研究
风电接入对电网暂态稳定性及调峰能力的影响研究【摘要】:随着风力发电技术的迅猛发展以及风电在电网电源中比例的不断提高,风电对电力系统的影响变得不可忽略。风电机组区别于常规发电机组,且
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM712
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第1章 绪论9-13
- 1.1 研究背景及其意义9
- 1.2 国内外风电并网研究的现状9-12
- 1.2.1 风力发电的发展9-10
- 1.2.2 风电并网后系统暂态稳定性研究10-11
- 1.2.3 风电并网后系统调峰能力研究11-12
- 1.3 论文的主要工作12-13
- 第2章 风电机组的动态模型13-27
- 2.1 引言13
- 2.2 风速模型13-14
- 2.3 风力机模型14-16
- 2.4 轴系模型16-17
- 2.5 双馈风电机组动态模型17-21
- 2.5.1 发电机模型17-19
- 2.5.2 控制系统原理19-21
- 2.6 永磁直驱风电机组动态模型21-23
- 2.6.1 发电机模型21-22
- 2.6.2 控制系统原理22-23
- 2.7 仿真所用风电机组动态模型23-26
- 2.7.1 仿真软件PSD-BPA简介23-24
- 2.7.2 风电机组动态数学模型24-26
- 2.8 本章小结26-27
- 第3章 风电接入对电网暂态稳定性的影响27-41
- 3.1 引言27
- 3.2 电力系统暂态稳定性27-29
- 3.3 风电并网后系统的暂态电压稳定性29-31
- 3.3.1 风电并网后系统的暂态电压稳定性分析29-30
- 3.3.2 改善风电并网后系统暂态电压稳定性措施30-31
- 3.4 风电并网后系统的暂态频率稳定性31-35
- 3.4.1 影响风电并网后系统暂态频率稳定性的因素31-33
- 3.4.2 风电机组自身暂态特性影响分析33-35
- 3.4.2.1 风电机组低压穿越能力33-34
- 3.4.2.2 风电机组最低运行频率34
- 3.4.2.3 风电机组最高运行频率34-35
- 3.5 算例系统及验证分析35-40
- 3.5.1 算例系统35-36
- 3.5.2 风电并网后系统暂态电压稳定性仿真分析36-37
- 3.5.3 风电并网后系统暂态频率稳定性仿真分析37-40
- 3.5.3.1 算例仿真一37-38
- 3.5.3.2 算例仿真二38-39
- 3.5.3.3 算例仿真三39-40
- 3.6 本章小结40-41
- 第4章 风电接入对电网调峰能力的影响41-58
- 4.1 引言41
- 4.2 风电功率对电网调峰能力的影响41-46
- 4.2.1 风电功率与负荷的相关性分析41-44
- 4.2.2 风电功率的反调峰特性分析44-46
- 4.3 电网可调峰容量的分析方法46-48
- 4.4 常规调峰措施下电网可调峰容量分析48-51
- 4.5 深度调峰措施下电网可调峰容量分析51-52
- 4.6 深度调峰措施优化分析52-56
- 4.6.1 优化策略52-54
- 4.6.2 实例分析54-56
- 4.7 本章小结56-58
- 第5章 结论与展望58-60
- 参考文献60-63
- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果63-64
- 致谢64
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