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双馈异步风力发电机组电网故障穿越特性研究

摘要第2-3页
abstract第3-4页
第一章 引言第7-13页
    1.1 论文选题背景和意义第7页
    1.2 风力发电现状第7-8页
    1.3 国内外风力发电机组故障穿越研究现状第8-11页
        1.3.1 国内外风力发电系统研究现状第8-10页
        1.3.2 国内外故障穿越研究现状第10-11页
    1.4 本课题的研究意义与内容第11-13页
第二章 双馈异步风力发电机系统结构及其模型第13-23页
    2.1 双馈异步风力发电机的系统结构第13-15页
        2.1.1 双馈异步风力发电机系统第13-14页
        2.1.2 双馈异步风力发电机组的优缺点第14-15页
    2.2 双馈异步风力发电机系统模型第15-18页
        2.2.1 双馈异步风力发电机物理模型第15-17页
        2.2.2 双馈异步风力发电机数学模型第17-18页
    2.3 风力机系统模型第18-22页
        2.3.1 风力机转矩模型第18-19页
        2.3.2 传动部分模型第19页
        2.3.3 轴系模型第19-20页
        2.3.4 桨距角控制模型第20-21页
        2.3.5 PWM变换器模型第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 电网故障对双馈异步风力发电机组的影响第23-29页
    3.1 电网电压跌落对双馈异步风力发电机的暂态影响分析第23-26页
        3.1.1 电网电压跌落的类型第23-25页
        3.1.2 电网电压跌落对双馈异步风力发电机的影响第25-26页
    3.2 电网电压骤升对双馈异步风力发电机的暂态影响分析第26-27页
    3.3 电网频率跌落对双馈异步风力发电机的暂态影响分析第27-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 双馈风力发电机组电网故障穿越特性分析第29-47页
    4.1 低电压穿越要求第29-31页
    4.2 低电压穿越方案第31-39页
        4.2.1 改进控制策略第31-32页
        4.2.2 加Chopper电路第32页
        4.2.3 加主动式 Crowbar 电路第32-34页
        4.2.4 低电压穿越仿真测试第34-39页
    4.3 频率穿越第39-46页
        4.3.1 虚拟惯性响应控制第40-42页
        4.3.2 桨距角控制第42-45页
        4.3.3 复合频率控制第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 结论与展望第47-48页
参考文献第48-51页
攻读学位期间研究成果第51-52页
致谢第52-53页

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