光伏系统并网点电压稳定性分岔分析
光伏系统并网点电压稳定性分岔分析【摘要】:太阳能已成为替代传统化石能源的最佳选择之一,因而光伏发电得以迅速发展,但是随着并网光伏发电系统在电网中所占的比例日益增长,有必要考察其对电
【学位授予单位】:天津理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM712;TM615
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-7
- 目录7-9
- 第一章 绪论9-19
- 1.1 本文研究目的及意义9-12
- 1.1.1 国内外光伏电站发展概况10-11
- 1.1.2 并网光伏系统的电压稳定性问题11-12
- 1.2 电力系统电压稳定性研究现状12-16
- 1.2.1 电压稳定性的定义与分析方法12-15
- 1.2.2 提高电压稳定性的措施15-16
- 1.3 分岔与光伏系统电压稳定性16-17
- 1.4 并网光伏系统电压稳定性和分岔理论研究的发展趋势17-18
- 1.5 本文主要内容18-19
- 第二章 分岔理论的基础知识19-26
- 2.1 非线性动力系统稳定性研究的理论基础19-21
- 2.1.1 平衡点的定义及其稳定性19-20
- 2.1.2 极限环的定义及其稳定性20
- 2.1.3 结构稳定性与分岔20-21
- 2.2 分岔理论基本原理21-25
- 2.2.1 分岔的定义及分类21
- 2.2.2 静分岔的定义及分析方法21-22
- 2.2.3 动分岔的定义及分析方法22-25
- 2.3 小结25-26
- 第三章 光伏系统并网点电压稳定性单参数分岔分析26-38
- 3.1 光伏发电系统的模型26-31
- 3.1.1 光伏电池模型26-27
- 3.1.2 直流升压变换器模型27-28
- 3.1.3 逆变器模型28-30
- 3.1.4 光伏系统整体模型30-31
- 3.2 单参数分岔分析31-36
- 3.2.1 算例描述31-33
- 3.2.2 光伏系统发出有功对并网点电压稳定性的影响33-35
- 3.2.3 日照强度对并网点电压稳定性的影响35-36
- 3.3 小结36-38
- 第四章 静止无功补偿器(SVC)对光伏系统并网点电压稳定性的影响38-44
- 4.1 静止无功补偿器(SVC)的模型38-39
- 4.2 含SVC的光伏系统并网点电压稳定性分岔分析39-43
- 4.2.1 算例描述39-41
- 4.2.2 仿真分析41-43
- 4.3 小结43-44
- 第五章 结论与展望44-46
- 参考文献46-50
- 发表论文和科研情况说明50-51
- 致谢51
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