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直驱型风力发电机组高电压穿越技术研究与应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-11页
    1.2 风力发电技术的发展概况第11-12页
    1.3 风力发电机组高电压穿越技术研究现状第12-16页
        1.3.1 国外风力发电机组高电压穿越标准第13-15页
        1.3.2 国内风力发电机组高电压穿越标准第15-16页
        1.3.3 直驱型永磁风力发电机组高电压穿越技术研究现状第16页
    1.4 本课题的主要研究内容第16-18页
第2章 直驱型永磁风力发电机组的数学模型第18-27页
    2.1 风力涡轮机模型第18-20页
        2.1.1 风速的等效第18-19页
        2.1.2 风力涡轮机第19-20页
    2.2 传动系统模型第20-21页
    2.3 永磁同步发电机模型第21-22页
    2.4 变流器模型第22-24页
        2.4.1 机侧变流器模型第23页
        2.4.2 网侧变流器模型第23-24页
    2.5 LCL滤波器模型第24-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第3章 直驱型永磁风力发电机组模型仿真分析第27-36页
    3.1 变流器控制策略第27-29页
        3.1.1 机侧变流器控制策略第27-28页
        3.1.2 网侧变流器控制策略第28-29页
    3.2 风力发电机组故障脱网分析第29-30页
    3.3 风力发电机组模型及仿真分析第30-34页
        3.3.1 风力发电机组PSCAD仿真模型第30-33页
        3.3.2 理想电网条件下风力发电机组模型仿真分析第33-34页
        3.3.3 电网电压骤升条件下风力发电机组模型仿真分析第34页
    3.4 本章小结第34-36页
第4章 基于无功补偿的直驱型风力发电机组高电压穿越控制策略第36-43页
    4.1 功率平衡原理第36-37页
    4.2 基于无功补偿的高电压穿越控制策略第37-39页
    4.3 采用高电压穿越控制策略的风力发电机组仿真分析第39-42页
        4.3.1 对称电网电压骤升下风力发电机组仿真分析第40-41页
        4.3.2 非对称电网电压骤升下风力发电机组仿真分析第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第5章 高电压穿越控制策略的现场应用试验第43-50页
    5.1 高电压穿越控制策略应用试验方案第43-44页
    5.2 试验过程第44-47页
        5.2.1 对称电网电压骤升条件下现场试验过程第44-45页
        5.2.2 非对称电网电压骤升条件下现场试验过程第45-47页
    5.3 试验结果分析第47-49页
    5.4 本章小结第49-50页
第6章 结论与展望第50-52页
    6.1 结论第50页
    6.2 展望第50-52页
参考文献第52-55页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第55-56页
致谢第56页

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