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风力发电系统的实时在环仿真实验平台研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 国内外风力发电发展状况第8-9页
    1.2 双馈风力发电技术研究概述第9-11页
    1.3 硬件在环实时仿真技术概况第11-12页
        1.3.1 硬件在环实时仿真技术的优势第11页
        1.3.2 硬件在环实时仿真技术研究现状第11-12页
    1.4 本文主要内容与课题意义第12-14页
        1.4.1 主要内容第12-13页
        1.4.2 课题意义第13-14页
2 双馈感应风力发电系统的动态、暂态仿真分析第14-46页
    2.1 双馈感应风力发电系统的矢量控制第14-29页
        2.1.1 双馈感应发电机的数学模型第14-16页
        2.1.2 转子侧变流器控制策略第16-20页
        2.1.3 转子侧变流器仿真分析第20-24页
        2.1.4 电网侧变流器的控制策略第24-26页
        2.1.5 电网侧变流器仿真分析第26-29页
    2.2 电网电压跌落时双馈发电系统的响应分析第29-34页
        2.2.1 电网电压对称跌落时系统响应分析第29-31页
        2.2.2 电网电压不对称跌落时系统响应分析第31-34页
    2.3 转子侧控制策略的改进第34-36页
    2.4 采用CROWBAR保护装置的低电压穿越研究第36-38页
        2.4.1 Crowbar的原理与结构第36-37页
        2.4.2 Crowbar串联电阻值的优化第37-38页
    2.5 低电压穿越仿真分析第38-45页
        2.5.1 电网电压跌落对风电系统的影响第38-43页
        2.5.2 Crowbar电路串联电阻Rcw的优化第43-45页
    2.6 本章小结第45-46页
3 风电实时在环实验平台的总体设计第46-54页
    3.1 风电实时在环实验平台的设计原理第47-48页
    3.2 并网逆变器模拟风机并网的仿真验证第48-50页
    3.3 实验平台的实时在环仿真系统设计第50-52页
        3.3.1 Veristand软件简介第50页
        3.3.2 实时在环仿真的实现第50-52页
    3.4 风电实时在环实验平台的优势第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
4 风电实时在环实验平台的硬件设计第54-64页
    4.1 接口电路设计第54-57页
        4.1.1 模拟信号调理电路第54-57页
        4.1.2 CAN信号处理电路第57页
    4.2 控制板电路设计第57-58页
        4.2.1 DSP供电电路和电压基准电路第57-58页
        4.2.2 驱动信号互锁电路第58页
    4.3 驱动电路设计第58-61页
    4.4 实验平台的搭建第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
5 风电实时在环实验平台的性能测试第64-72页
    5.1 实验内容第64页
    5.2 实验流程第64-65页
    5.3 实验结果与分析第65-71页
        5.3.1 实验平台的实时性测试第66-68页
        5.3.2 实验平台的动态、暂态性能测试第68-71页
    5.4 本章小结第71-72页
6 结论第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页

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