摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 课题研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文所做主要工作 | 第14-15页 |
第二章 风力发电系统建模 | 第15-33页 |
2.1 风速数学建模 | 第15-17页 |
2.1.1 基本风 | 第15-16页 |
2.1.2 阵风 | 第16页 |
2.1.3 渐变风 | 第16页 |
2.1.4 随机风 | 第16-17页 |
2.2 风力机模型 | 第17-18页 |
2.3 传动轴系模型 | 第18-19页 |
2.4. 双馈风力发电机建模 | 第19-31页 |
2.4.1 风力发电机分类 | 第19-20页 |
2.4.2 双馈电机调速原理 | 第20-21页 |
2.4.3 坐标变化的原理和方法 | 第21-24页 |
2.4.4 基于双馈式感应电机的风电机组模型 | 第24-29页 |
2.4.5 双馈风力发电机功率传输关系 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 双馈风机变换器控制研究 | 第33-57页 |
3.1 改进后的双馈风机概述 | 第33-34页 |
3.2 转子侧变换器控制系统设计 | 第34-39页 |
3.2.1 转子侧变换器控制原理 | 第34-36页 |
3.2.3 有差斜率式电压调节设计 | 第36-38页 |
3.2.4 对转子侧变流器的保护 | 第38-39页 |
3.3 网侧变换器控制系统设计 | 第39-42页 |
3.3.1 网侧变换器作用 | 第39-40页 |
3.3.2 网侧变换器的建模与控制 | 第40-42页 |
3.4 辅助变换器控制系统设计 | 第42-46页 |
3.4.1 电流环设计 | 第42-44页 |
3.4.2 电压环设计 | 第44-46页 |
3.5 辅助变换器交流侧滤波器的选择 | 第46-48页 |
3.6 性能测试 | 第48-56页 |
3.6.1 风机性能测试 | 第48-49页 |
3.6.2 辅助变换器性能测试 | 第49-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 风电场的电压稳定性分析及其无功控制策略 | 第57-85页 |
4.1 无功功率对电压稳定性的影响 | 第57-59页 |
4.2 具有调压能力的双馈风机对电压稳定性的改善 | 第59-61页 |
4.3 双馈风机无功极限分析 | 第61-63页 |
4.4 风电场无功控制策略 | 第63-73页 |
4.4.1 第一层控制策略的实现 | 第64-66页 |
4.4.2 第二层控制策略的实现 | 第66-67页 |
4.4.3 第三层控制策略的实现 | 第67-68页 |
4.4.4 案例分析 | 第68-73页 |
4.5 采取无功补偿措施对转子侧电流的影响分析 | 第73-75页 |
4.6 为低压穿越中的风电场提供无功支撑 | 第75-83页 |
4.6.1 低压穿越的基本概念和要求 | 第75-77页 |
4.6.2 电压跌落对风机的影响 | 第77-80页 |
4.6.3 Crowbar电路动作时风机的运行控制 | 第80-81页 |
4.6.4 发生短路故障的仿真分析 | 第81-83页 |
4.7 本章小结 | 第83-85页 |
第五章 结论和展望 | 第85-87页 |
5.1 结论 | 第85页 |
5.2 未来展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录 (攻读学位期间发表论文) | 第93页 |