风电并网对系统电压稳定性影响研究
风电并网对系统电压稳定性影响研究【摘要】:随着电力工业的迅猛发展,电网结构日趋复杂化,传统能源逐步枯竭,新能源发电在电力系统中所占比重也越来越大。风力发电作为新能源中发电技术最成熟
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM712
【目录】:
- 摘要8-10
- ABSTRACT10-12
- 第一章 绪论12-20
- 1.1 课题背景12-15
- 1.1.1 全球风电发展概况12-13
- 1.1.2 中国风电发展概况13-14
- 1.1.3 风力发电类型及其特点14-15
- 1.2 国内外研究现状15-18
- 1.2.1 潮流计算中风电场节点的处理方法15-16
- 1.2.2 风电并网系统静态电压稳定性分析方法16-18
- 1.2.3 无功补偿设备对含风电电力系统电压稳定性的影响18
- 1.3 本文的主要工作18-20
- 第二章 风电场的数学模型20-30
- 2.1 风力发电系统分类20-22
- 2.1.1 恒速恒频风力发电系统20-21
- 2.1.2 变速恒频风力发电系统21-22
- 2.2 风速模型22-23
- 2.3 风力机模型23-25
- 2.3.1 叶片23-24
- 2.3.2 传动部分24
- 2.3.3 桨距控制系统24-25
- 2.4 基于普通异步发电机的恒速风电机组模型25-26
- 2.4.1 普通异步发电机模型25-26
- 2.4.2 恒速风电机组模型26
- 2.5 基于双馈感应发电机的变速风电机组模型26-28
- 2.5.1 双馈感应发电机模型26-28
- 2.5.2 变速风电机组模型28
- 2.6 风电场等值模型28-29
- 2.7 本章小结29-30
- 第三章 风电接入对系统静态电压稳定性的影响30-42
- 3.1 风电机组运行特性分析30-32
- 3.1.1 风力发电典型特性30-31
- 3.1.2 风电机组的并网与控制31-32
- 3.2 计及风电场的潮流计算32-36
- 3.2.1 计算方法改进33-34
- 3.2.2 潮流计算流程34-36
- 3.3 风电并网系统静态电压稳定性分析方法36-41
- 3.3.1 P-V曲线法36-37
- 3.3.2 V-Q曲线法37-38
- 3.3.3 灵敏度分析方法38-40
- 3.3.4 电压稳定裕度指标40-41
- 3.4 本章小结41-42
- 第四章 算例分析42-58
- 4.1 EPRI-36节点系统算例分析42-51
- 4.1.1 仿真条件42-44
- 4.1.2 结果分析44-51
- 4.2 山东电网算例分析51-56
- 4.2.1 山东电网简介51-52
- 4.2.2 仿真条件52-53
- 4.2.3 结果分析53-56
- 4.3 本章小结56-58
- 第五章 结论及展望58-60
- 5.1 本文总结58
- 5.2 工作展望58-60
- 参考文献60-64
- 致谢64-65
- 攻读硕士学位期间发表论文及参与的项目65-66
- 学位论文评阅及答辩情况表66
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