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双馈风力发电机组柔性并网及低电压穿越技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景和意义第10页
    1.2 风电的国内外发展现状第10-13页
        1.2.1 风电的国外发展现状第10-12页
        1.2.2 风电的国内发展现状第12-13页
    1.3 风力发电技术发展与现状第13-14页
        1.3.1 双馈风力发电系统及其控制策略的研究现状第13-14页
        1.3.2 低电压穿越技术的研究现状第14页
    1.4 本文主要研究的内容第14-16页
2 双馈风力发电系统运行的基础理论和数学模型第16-30页
    2.1 双馈风力发电系统的工作原理第16-17页
    2.2 风力机的数学模型第17-20页
        2.2.1 风力机的基本原理第17页
        2.2.2 风力机的基本特性第17-20页
    2.3 双馈电机的数学模型第20-25页
        2.3.1 双馈电机的等效电路第20页
        2.3.2 三相静止ABC坐标系下双馈电机的数学模型第20-22页
        2.3.3 两相旋转dq坐标系下双馈电机的数学模型第22-25页
    2.4 双PWM变换器的数学模型第25-27页
        2.4.1 PWM变换器在三相静止ABC坐标系下的数学模型第26-27页
        2.4.2 PWM变换器在两相同步旋转dq坐标系下的数学模型第27页
    2.5 本章小结第27-30页
3 双馈风力发电系统变换器控制策略的研究第30-40页
    3.1 双馈电机控制方法第30页
    3.2 转子侧变换器的控制策略第30-33页
    3.3 网侧变换器的控制策略第33-38页
        3.3.1 基于电网电压定向的网侧变换器控制策略第33-34页
        3.3.2 基于滑模变结构的网侧变换器控制策略第34-38页
    3.4 本章小结第38-40页
4 双馈风力发电机组柔性并网技术研究第40-56页
    4.1 风力发电机组并网方式第40-41页
        4.1.1 同步风力发电机第40页
        4.1.2 异步风力发电机第40-41页
    4.2 双馈风力发电机组并网方式第41-43页
        4.2.1 空载并网第41-42页
        4.2.2 孤岛并网第42页
        4.2.3 负载并网第42-43页
    4.3 空载运行控制策略的数学模型第43-45页
    4.4 双馈风力发电机组柔性并网仿真分析第45-55页
        4.4.1 柔性并网仿真第47-51页
        4.4.2 网侧变换器控制策略对比仿真第51-55页
    4.5 本章小结第55-56页
5 双馈风力发电机系统低电压穿越技术研究第56-70页
    5.1 低电压穿越的概念及准则第56-57页
    5.2 电网故障分类及双馈电机电磁暂态分析第57-60页
        5.2.1 电网故障分类第57-58页
        5.2.2 双馈电机电磁暂态分析第58-60页
    5.3 低电压穿越技术第60-62页
        5.3.1 硬件控制电路第60-61页
        5.3.2 改进的控制策略第61-62页
    5.4 基于PR的转子侧变换器控制策略第62-68页
        5.4.1 PR控制器设计第62-65页
        5.4.2 PR控制器无静差控制验证第65-68页
    5.5 双馈风力发电机组低电压穿越仿真分析第68-69页
    5.6 本章小结第69-70页
6 双馈风力发电系统实验研究与分析第70-82页
    6.1 双馈风力发电系统的实验平台第70-71页
    6.2 PWM控制器的硬件电路第71-76页
        6.2.1 简介TMS320F28335DSP芯片第71页
        6.2.2 外围硬件电路第71-76页
    6.3 PWM控制器的软件设计第76-77页
        6.3.1 采样模块第77页
        6.3.2 eCAP模块第77页
        6.3.3 锁相环模块第77页
    6.4 实验分析第77-79页
    6.5 本章小结第79-82页
7 总结与展望第82-84页
    7.1 全文总结第82-83页
    7.2 后续工作展望第83-84页
致谢第84-86页
参考文献第86-90页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第90页

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