大规模风电脱网对地区电网稳定性影响的研究
大规模风电脱网对地区电网稳定性影响的研究【摘要】:在世界经济全球化高速发展的今天,能源危机与环境污染成为当今社会面临的两大紧迫问题。风力发电作为一种可再生的清洁能源,对其开发利用十
【学位授予单位】:广东工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM712;TM614
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-13
- 第一章 绪论13-21
- 1.1 国内外风力发电背景及现状13-16
- 1.2 课题研究背景及来源16
- 1.3 国内外研究现状16-20
- 1.3.1 风电并网技术的研究16-18
- 1.3.2 风电脱网问题的研究18-20
- 1.4 论文主要研究内容20-21
- 第二章 风力发电系统的数学模型21-31
- 2.1 双馈异步风力发电机的运行22-23
- 2.2 风力机系统模型23-25
- 2.2.1 风力机转矩模型23-24
- 2.2.2 传动系统模型24
- 2.2.3 桨距角控制模型24-25
- 2.3 双馈异步风力发电机的数学模型25-30
- 2.3.1 三相静止坐标系下数学模型25-27
- 2.3.2 坐标变换原理27-29
- 2.3.3 两相同步速旋转坐标下数学模型29-30
- 2.4 本章小结30-31
- 第三章 风电场对电力系统暂态稳定性影响31-43
- 3.1 电力系统稳定性概述31-32
- 3.2 仿真软件DPF简介32-33
- 3.3 DFIG稳定性分析33-35
- 3.4 含风电的电力系统稳定性分析35-37
- 3.4.1 同步机并列系统36
- 3.4.2 风电场和同步机并列系统36-37
- 3.5 风电脱网机理分析37-42
- 3.5.1 低电压穿越概述38-40
- 3.5.2 风机脱网对电力系统的影响40
- 3.5.3 风机脱网后对风电场电压暂态的影响40-42
- 3.6 本章小结42-43
- 第四章 基于动态仿真的最大可接入风电容量研究43-63
- 4.1 引言43-44
- 4.2 电网最大可接入风电容量的主要因素44-45
- 4.2.1 风电机组类型和无功补偿状况44
- 4.2.2 系统中常规机组的调节能力44
- 4.2.3 风电场并网系统的网络结构44-45
- 4.2.4 风电场与电网的联接方式45
- 4.2.5 地区负荷特性45
- 4.3 最大可接入风电容量的主要分析方法45-47
- 4.3.1 稳态潮流仿真法45-46
- 4.3.2 时域仿真法46
- 4.3.3 静态安全约束和优化的方法46
- 4.3.4 频率约束法46-47
- 4.4 算例分析47-62
- 4.4.1 稳态分析确定最大可接入风电容量47-55
- 4.4.2 时域仿真验证最大可接入风电容量55-62
- 4.4.3 风电穿透功率极限计算62
- 4.5 本章小结62-63
- 第五章 风力发电脱网对电力系统影响的研究63-76
- 5.1 引言63
- 5.2 风电机组脱网对地区电网电压稳定性影响分析63-72
- 5.2.1 风电穿透功率16%工况下63-68
- 5.2.2 风电穿透功率28%工况下68-72
- 5.3 风电机组脱网对地区电网频率稳定性影响分析72-75
- 5.3.1 冬季小方式下73-74
- 5.3.2 夏季大方式下74-75
- 5.4 本章小结75-76
- 结论与展望76-78
- 参考文献78-81
- 攻读学位期间发表的论文81-83
- 致谢83
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