含风电电网无功电压控制分区方法研究
含风电电网无功电压控制分区方法研究【摘要】:现代电力系统中,电压稳定性问题日益突出。与此同时大规模风电接入对系统电压稳定运行和控制造成了不可忽视的负面影响。因此,对风电接入系统电压
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM761.1;TM614
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第1章 绪论9-18
- 1.1 研究背景及意义9-10
- 1.2 国内外研究现状综述10-16
- 1.2.1 电网无功电压控制模式10-15
- 1.2.2 无功电压控制分区方法15-16
- 1.3 本文的主要工作16-18
- 第2章 基于改进遗传算法的无功电压控制分区方法18-29
- 2.1 全节点电压无功灵敏度矩阵18-21
- 2.1.1 全节点电压无功灵敏度的提出18
- 2.1.2 电压无功灵敏度18-19
- 2.1.3 全节点电压无功灵敏度矩阵的构造19-20
- 2.1.4 电气距离20-21
- 2.2 无功电压控制分区方法21-28
- 2.2.1 无功电压控制分区条件21
- 2.2.2 遗传算法简介21-24
- 2.2.3 向上分级合并法24-25
- 2.2.4 基于改进遗传算法的无功电压控制分区25-27
- 2.2.5 主导节点的选择27-28
- 2.3 本章小结28-29
- 第3章 含风电场的电网电压控制分区方法29-37
- 3.1 基于小波变换和神经网络的短期风功率预测29-34
- 3.1.1 短期风电功率预测29
- 3.1.2 小波多分辨率分析29-31
- 3.1.3 BP神经网络模型31-32
- 3.1.4 预测步骤32-34
- 3.2 潮流计算中风电场的处理34-35
- 3.3 含风电电网无功电压控制分区步骤35
- 3.4 本章小结35-37
- 第4章 仿真分析37-49
- 4.1 计算软件及模型简介37-42
- 4.1.1 计算软件及程序介绍37-38
- 4.1.2 算例参数及模型介绍38-42
- 4.2 风电场输出功率预测42-44
- 4.2.1 风电场参数42
- 4.2.2 预测结果42-44
- 4.3 无功电压控制分区计算及主导节点的选择44-48
- 4.3.1 遗传参数设置44
- 4.3.2 分区结果44-46
- 4.3.3 主导节点选择46-47
- 4.3.4 分区结果校验47-48
- 4.4 本章小结48-49
- 第5章 结论与展望49-51
- 5.1 结论49
- 5.2 展望49-51
- 参考文献51-55
- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果55-56
- 致谢56
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