摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9-13页 |
1.1.1 能源形势 | 第9-10页 |
1.1.2 开发利用可再生能源的必要性 | 第10-12页 |
1.1.3 国内外风力发电发展情况 | 第12-13页 |
1.2 风力发电机主要类型 | 第13-14页 |
1.3 双馈风力发电系统基本原理及典型控制方式 | 第14-16页 |
1.3.1 DFIG运行原理 | 第14-15页 |
1.3.2 双馈风力发电控制系统研究文献综述 | 第15-16页 |
1.4 低电压穿越技术研究现状及相关文献综述 | 第16-19页 |
1.4.1 常见电网电压跌落故障类型 | 第16-17页 |
1.4.2 电网电压故障跌落对双馈发电机影响及低电压穿越技术重要性 | 第17页 |
1.4.3 现有国内外低电压穿越技术研究文献综述 | 第17-19页 |
1.5 论文的结构安排、研究重点及相关成果 | 第19-20页 |
本章小结 | 第20-21页 |
第二章 基于传统PI控制的双馈风力发电系统数学模型分析 | 第21-39页 |
2.1 三相静止坐标系下交流励磁双馈发电机多变量数学模型 | 第21-24页 |
2.2 交流电机理论研究中常用的坐标变化 | 第24-26页 |
2.2.1 三相静止到两相旋转(3s/2r)的坐标变换 | 第24-25页 |
2.2.2 三相静止到两相静止(3s/2s)的坐标变换 | 第25-26页 |
2.2.3 两相静止到两相旋转(2s/2r)的坐标变换 | 第26页 |
2.3 双馈感应发电机dq0坐标变换下的数学模型 | 第26-27页 |
2.4 网侧变换器及其传统PI控制策略 | 第27-34页 |
2.4.1 网侧变换器工作原理及作用 | 第27-28页 |
2.4.2 网侧变换器数学模型 | 第28-30页 |
2.4.3 网侧变换器基本控制策略 | 第30-32页 |
2.4.4 空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)原理 | 第32-34页 |
2.5 转子侧变换器及其传统PI控制策略 | 第34-38页 |
2.5.1 转子侧变换器基本工作原理及相关控制方法 | 第34-35页 |
2.5.2 基于定子电压定向的矢量控制策略 | 第35-37页 |
2.5.3 最大风能捕获 | 第37-38页 |
本章小结 | 第38-39页 |
第三章 双PWM变换器QPR控制策略及其方案改进和仿真验证 | 第39-56页 |
3.1 网侧变换器MATLAB仿真研究 | 第39-50页 |
3.1.1 基于准比例谐振控制(QPR)的网侧变换器控制策略 | 第39-40页 |
3.1.2 加入模糊控制模块 | 第40-42页 |
3.1.3 加入自适应模块 | 第42-43页 |
3.1.4 仿真验证分析 | 第43-50页 |
3.2 转子侧变换器MATLAB仿真研究 | 第50-54页 |
3.2.1 基于QPR控制器的转子侧变换器控制策略 | 第50-52页 |
3.2.2 仿真验证分析 | 第52-54页 |
本章小结 | 第54-56页 |
第四章 电网电压故障跌落时DFIG数学模型理论分析 | 第56-75页 |
4.1 双馈发电机故障发生前的稳态分析 | 第56-59页 |
4.2 电网电压发生三相对称跌落时的双馈发电机暂态分析 | 第59-65页 |
4.3 电网发生三相不对称跌落时的双馈发电机暂态分析 | 第65-70页 |
4.4 电网电压跌落故障时直流母线电压分析 | 第70-74页 |
本章小结 | 第74-75页 |
第五章 低电压穿越方案改进及创新性研究 | 第75-97页 |
5.1 一种低电压穿越技术基本方案思路 | 第75-76页 |
5.2 基于Crowbar的低电压穿越方案 | 第76-82页 |
5.2.1 Crowbar阻值对低电压穿越性能的影响 | 第77-78页 |
5.2.2 QPR控制下基于Crowbar的低电压穿越性能研究 | 第78-82页 |
5.3 直流卸荷电路与Crowbar电路组合使用对直流侧电容的保护 | 第82-86页 |
5.4 采用补偿法的低电压穿越技术研究 | 第86-94页 |
5.4.1 采用电流补偿的低电压穿越技术研究 | 第86-92页 |
5.4.2 采用电压补偿的直流母线低电压穿越技术研究 | 第92-94页 |
5.5 根据以上仿真结果分析完善已给出的低电压穿越技术方案 | 第94-96页 |
本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |