摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
·课题背景 | 第13-15页 |
·能源与环境危机 | 第13页 |
·国际风力发电发展情况 | 第13-14页 |
·国内风力发电发展情况 | 第14-15页 |
·常用的风电机组类型及其发展趋势 | 第15-17页 |
·并网风电场与电网之间的相互影响 | 第17-18页 |
·并网风电场对电网的影响 | 第17-18页 |
·电力系统对并网风电场的要求 | 第18页 |
·变速恒频风电并网技术 | 第18-22页 |
·双馈风电场的并网方式 | 第18-19页 |
·风电并网稳定性研究现状 | 第19-20页 |
·双馈风电机组低电压穿越技术研究现状 | 第20-22页 |
·本文研究意义和主要工作 | 第22-23页 |
·本文章节安排 | 第23-25页 |
第2章 变速恒频双馈风电机组数学模型 | 第25-39页 |
·双馈风电机组变速恒频工作原理 | 第25页 |
·风力机的空气动力学模型 | 第25-29页 |
·叶素理论 | 第26-27页 |
·风能计算 | 第27页 |
·贝兹理论 | 第27-29页 |
·风能利用系数 | 第29页 |
·轴系传动机构模型 | 第29-30页 |
·双馈异步电机数学模型 | 第30-36页 |
·双馈电机在三相静止坐标系下的动态数学模型 | 第30-33页 |
·双馈电机静态数学模型 | 第33-34页 |
·双馈电机能量传递关系 | 第34-36页 |
·网侧变流器在三相静止坐标系下的数学模型 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 变速恒频双馈风电机组控制系统模型 | 第39-54页 |
·风力机桨距角控制原理 | 第39-40页 |
·双馈风电机组最大风能捕获控制原理 | 第40-42页 |
·最大功率跟踪控制原理 | 第41-42页 |
·双馈风电机组的运行区域阶段 | 第42页 |
·坐标变换及矢量定向控制技术 | 第42-44页 |
·网侧变流器控制 | 第44-49页 |
·网侧变流器在两相同步旋转坐标系下的数学模型 | 第44-45页 |
·网侧变流器矢量定向控制 | 第45-49页 |
·转子侧变流器控制 | 第49-53页 |
·双馈电机在两相同步旋转坐标系下的数学模型 | 第49-50页 |
·双馈电机矢量定向控制 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第4章 双馈风电机组的建模与仿真 | 第54-74页 |
·仿真工具选择 | 第54-56页 |
·双馈风电机组最大功率跟踪仿真 | 第56-61页 |
·Matlab/Simulink中含双馈风电场的电力系统模型 | 第56-58页 |
·仿真分析 | 第58-61页 |
·组合风速模型 | 第61-64页 |
·风速扰动对双馈风电机组运行的影响 | 第64-73页 |
·DIgSILENT中含双馈风电场的电力系统模型 | 第64-70页 |
·仿真分析 | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第5章 双馈风电机组低电压穿越技术 | 第74-95页 |
·低电压穿越技术简介 | 第74-75页 |
·Crowbar保护电路 | 第75-77页 |
·Crowbar退出时间控制 | 第77-83页 |
·双馈风电机组无功功率特性 | 第78页 |
·故障切除判定方法 | 第78-79页 |
·整定值计算 | 第79页 |
·仿真分析 | 第79-83页 |
·动态无功补偿 | 第83-87页 |
·额外增加STATCOM | 第83-84页 |
·网侧变流器STATCOM运行模式 | 第84-85页 |
·仿真分析 | 第85-87页 |
·直流侧耗能电路 | 第87-89页 |
·直流侧耗能电路原理 | 第87-88页 |
·仿真分析 | 第88-89页 |
·附加转速稳定器 | 第89-91页 |
·附加转速稳定器控制原理 | 第89-90页 |
·仿真分析 | 第90-91页 |
·Crowbar电阻取值 | 第91-94页 |
·Crowbar电阻取值范围整定 | 第91-92页 |
·仿真研究 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
总结与展望 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间参与的项目和发表的学术论文 | 第104页 |