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双馈型风力发电变流器及其控制

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
致谢第12-28页
第一章 绪论第28-55页
   ·风力发电系统及国内外发展状况第28-39页
     ·国内外风力发电的发展状况第29-35页
     ·大规模开发利用风能所面临的挑战第35-37页
     ·风力发电系统主要机型与并网结构第37-39页
   ·双馈型风力发电变流控制系统研究概述第39-52页
     ·双馈型风力发电的变流控制结构第39-41页
     ·双馈型风力发电变流器结构及其研究第41-44页
     ·双馈型风力发电变流控制策略的研究第44-50页
     ·双馈型风力发电变流控制关键技术研究第50-52页
   ·本文主要内容及创新点第52-55页
     ·内容概述第52-54页
     ·创新点第54-55页
第二章 双馈型风力发电传动与变流系统的数学建模第55-84页
   ·风速及传动轴系的数学模型第55-58页
     ·风速的数学模型第55-56页
     ·风力机的气动特性第56-57页
     ·机械传动轴系的数学模型第57-58页
   ·双馈电机的数学模型第58-70页
     ·ABC坐标系下的多变量数学模型第59-60页
     ·αβ坐标系下的数学模型第60-63页
     ·dq坐标系下的数学模型第63-64页
     ·戴维宁等效数学模型第64-66页
     ·双馈电机的磁饱和数学模型第66-69页
     ·简化数学模型第69-70页
   ·PWM变流器的数学模型第70-75页
     ·网侧PWM变流器的数学模型第70-75页
     ·背靠背变流器中间直流环节的数学模型第75页
   ·电网接入及传输回路的数学模型第75-82页
     ·电源及输电线路的数学模型第75-81页
     ·电力变压器的数学模型第81-82页
   ·小结第82-84页
第三章 双馈电机的矢量控制及其性能分析第84-116页
   ·双馈电机控制原理及其工作状态第84-88页
   ·双馈电机并网发电的矢量定向控制第88-98页
     ·定子磁场定向矢量控制第88-94页
     ·定子电压定向矢量控制第94-98页
   ·基于自适应谐振调节器的双馈电机控制策略第98-102页
     ·控制结构和控制原理分析第99-100页
     ·自适应谐振调节器的理论分析第100-101页
     ·控制系统仿真研究第101-102页
   ·双馈电机控制系统性能分析第102-115页
     ·控制系统的稳定性第102-108页
     ·虚拟阻抗控制第108-112页
     ·磁链振荡的抑制第112-115页
   ·小结第115-116页
第四章 双馈电机电网电压不平衡控制策略第116-143页
   ·电网不平衡理论分析第117-120页
   ·双馈电机在电网不平衡情况下的运行状况分析第120-126页
   ·电压不平衡情况下双SRF控制第126-131页
     ·双SRF控制系统设计第126-128页
     ·坐标系定向及正、负序电气量的检测第128-129页
     ·系统仿真研究第129-131页
   ·电压不平衡情况下单SRF控制第131-141页
     ·基于转子电流补偿控制的单SRF不平衡控制第132-134页
     ·基于直接转子电压补偿的单SRF不平衡控制第134-141页
   ·小结第141-143页
第五章 双馈电机的无速度传感器控制第143-178页
   ·概述第143-144页
   ·双馈电机速度开环速度观测方案第144-151页
     ·直接开环速度观测方案第144-147页
     ·基于迭代算法的开环速度观测方案第147-151页
   ·双馈电机速度的闭环观测方案第151-176页
     ·基于励磁电流的双馈电机闭环速度观测方案第152-158页
     ·基于定子电压的双馈电机闭环速度观测方案第158-164页
     ·基于MRAS的双馈电机闭环速度观测方案第164-176页
   ·小结第176-178页
第六章 双馈电机并网发电投切控制第178-205页
   ·投切控制的必要性第180-181页
   ·双馈电机的空载数学模型和坐标系定向第181-183页
     ·空载数学模型第181页
     ·空载运行时坐标系定向第181-183页
   ·定子电压开环控制策略第183-187页
     ·转子电流开环控制策略第183-185页
     ·转子电流闭环控制第185-187页
   ·定子电压闭环控制策略第187-201页
     ·定子电压有效值闭环控制策略第187-189页
     ·基于定子电压瞬时值的闭环控制策略第189-201页
   ·双馈电机的切入和切出过程第201-202页
     ·双馈电机的切入控制第201-202页
     ·双馈电机的切出控制第202页
   ·小结第202-205页
第七章 双馈型风力发电系统低电压穿越(LVRT)技术第205-257页
   ·LVRT概述第205-210页
     ·LVRT技术研究的必要性第205-207页
     ·电网电压跌落第207-210页
   ·电网电压跌落过渡过程中双馈电机的电磁特性第210-227页
     ·电网电压跌落时双馈电机电磁过渡过程的定量分析第210-215页
     ·电网电压跌落时双馈电机动态响应的物理过程第215-217页
     ·转子变流器的控制性能对过渡过程的影响第217-222页
     ·不同的类型故障对双馈电机过渡过程的影响第222-227页
   ·LVRT控制策略的研究第227-255页
     ·基于转子撬棒(Crowbar)的LVRT控制策略第228-244页
     ·短暂中断(STI)LVRT控制策略第244-249页
     ·基于暂态磁链补偿控制的LVRT控制策略第249-255页
   ·小结第255-257页
第八章 双馈型风力发电的实验室模拟第257-277页
   ·概述第257-258页
   ·实验室模拟的基本思路第258-264页
   ·实验室模拟系统的建立第264-276页
   ·小结第276-277页
第九章 2MW双馈型风力发电驱动变流器的关键性技术参数设计第277-320页
   ·概述第277页
   ·系统组成及总体设计第277-279页
   ·直流母线支撑电容设计第279-285页
     ·网侧变流器的抗扰性能第279-282页
     ·电网故障对直流电容选择的影响第282-285页
   ·LCL滤波器设计第285-295页
     ·网侧变流器谐波分析第285页
     ·LCL滤波器一般性理论分析第285-290页
     ·LCL滤波器参数设计第290-295页
   ·长线驱动中du/dt滤波器的设计第295-316页
     ·长线传输的理论分析第296-301页
     ·电机端过电压的抑制第301-315页
     ·长线驱动滤波器小结第315-316页
   ·2MW双馈电机驱动变流器的试验研究第316-318页
   ·总结第318-320页
第十章 总结与展望第320-321页
参考文献第321-336页
附录第336-337页
攻读博士学位期伺发表的学术论文第337-338页
攻读博士学位期间参加的主要科研项目第338页

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