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基于转子端电压控制的双馈型风电机组低电压穿越算法研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-28页
    1.1 课题研究背景第17-21页
    1.2 风电机组实现LVRT的意义第21-22页
    1.3 双馈型风电机组LVRT的研究现状第22-26页
    1.4 本文主要研究内容与创新第26-28页
第二章 DFIG数学模型及矢量控制第28-45页
    2.1 DFIG数学模型第28-35页
        2.1.1 两相静止αβ坐标系下数学模型第29-33页
        2.1.2 两相同步旋转dq坐标系下数学模型第33-35页
    2.2 DFIG运行原理和基本矢量控制第35-44页
        2.2.1 DFIG运行原理与运行特性第35-38页
        2.2.2 DFIG基本矢量控制第38-43页
        2.2.3 DFIG矢量控制系统稳定性分析第43-44页
    2.3 本章小结第44-45页
第三章 电网电压故障情况下DFIG电磁暂态响应分析第45-60页
    3.1 电网电压故障类型第45-51页
        3.1.1 对称分量法第45-46页
        3.1.2 故障类型及故障电压的表示形式第46-51页
    3.2 电网故障时DFIG电磁响应分析第51-59页
        3.2.1 DFIG的电磁暂态物理概念及定性分析第51-54页
        3.2.2 电网故障情况下DFIG动态响应第54-59页
    3.3 本章小结第59-60页
第四章 DFIG转子端电压控制及LVRT算法研究第60-88页
    4.1 常规灭磁控制算法第60-64页
    4.2 虚拟电感自灭磁控制算法研究第64-77页
        4.2.1 对称故障情况下的控制算法研究第65-71页
        4.2.2 非对称故障情况下的控制算法研究第71-77页
    4.3 基于瞬态电感电动势跟踪控制的LVRT算法研究第77-86页
        4.3.1 对称故障情况下瞬态电感电动势跟踪控制算法研究第77-83页
        4.3.2 非对称情况下瞬态电感电动势跟踪控制算法研究第83-86页
    4.4 本章小结第86-88页
第五章 实验与分析第88-105页
    5.1 实验平台介绍第88-93页
        5.1.1 双馈型风电系统实验室模拟平台结构第88-90页
        5.1.2 变流控制系统硬件电路第90-93页
        5.1.3 控制算法第93页
    5.2 DFIG矢量控制实验第93-96页
    5.3 关键性算法的软件实现第96-100页
        5.3.1 磁链观测方法第96-98页
        5.3.2 陷波器、虚拟电感的实现第98-100页
    5.4 对称故障下DFIG虚拟电感自灭磁控制算法实验研究第100-102页
    5.5 非对称故障下DFIG虚拟电感自灭磁控制算法实验研究第102-104页
    5.6 本章小结第104-105页
第六章 总结和展望第105-106页
参考文献第106-113页
附录 1第113-114页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第114-115页

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