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双馈风力发电机低电压穿越相关问题研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 课题研究背景和意义第8页
    1.2 风力发电发展现状和未来发展趋势第8-11页
        1.2.1 风电发展现状第8-10页
        1.2.2 风电未来发展趋势第10-11页
    1.3 风力发电系统基本机型第11-12页
    1.4 低电压穿越相关问题第12-16页
        1.4.1 低电压穿越国内外标准第13页
        1.4.2 低电压穿越研究现状第13-16页
    1.5 本文的主要工作第16-17页
第二章 双馈风力发电机组建模与控制第17-32页
    2.1 DFIG风电机组变速恒频工作原理第17-18页
    2.2 DFIG发电机系统数学建模第18-24页
        2.2.1 DFIG在三相静止坐标系下的数学模型第18-21页
        2.2.2 DFIG在同步旋转坐标系下的数学模型第21-24页
    2.3 DFIG矢量控制方法第24-30页
        2.3.1 转子侧变流器控制策略第25-27页
        2.3.2 网侧变流器控制策略第27-30页
    2.4 仿真分析第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 电网故障时双馈风力发电机动态特性分析第32-57页
    3.1 电压对称跌落时DFIG动态特性分析第32-36页
        3.1.1 定子磁链分析第32-34页
        3.1.2 转子电压分析第34-35页
        3.1.3 转子过电压对DFIG的影响第35-36页
    3.2 电压不对称故障时DFIG动态特性分析第36-41页
        3.2.1 定子磁链分析第37-39页
        3.2.2 转子开路电压分析及对DFIG的影响第39-41页
    3.3 故障时相角跳变对DFIG动态特性的影响第41-49页
        3.3.1 相角跳变对三相对称故障的影响第43-45页
        3.3.2 相角跳变对三相不对称故障的影响第45-49页
    3.4 仿真分析第49-55页
        3.4.1 电网对称故障仿真分析第49-52页
        3.4.2 电网不对称故障仿真分析第52-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 基于撬棒电路的双馈风力发电机低电压穿越研究第57-69页
    4.1 Crowbar电路的原理与分类第57-59页
    4.2 Crowbar电路卸荷电阻阻值整定第59-61页
    4.3 Crowbar电路对DFIG的影响第61-64页
        4.3.1 Crowbar电路对DFIG电磁转矩的影响第61-63页
        4.3.2 Crowbar电路对DFIG无功功率的影响第63-64页
    4.4 仿真分析第64-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 总结与展望第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第76-78页

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