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永磁直驱型风电系统低电压穿越技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-22页
   ·风电发展背景及意义第9-11页
     ·新能源崛起第9-10页
     ·风电优势第10-11页
   ·世界风电发展现状第11-17页
     ·国外风电发展状况第11页
     ·国内风电发展状况第11-12页
     ·风电发展多元化第12-17页
   ·并网风电的低压穿越问题第17-21页
     ·电网电压跌落对风电系统的影响第17-19页
     ·低电压穿越相关标准第19-21页
   ·本论文的主要研究内容第21-22页
第2章 永磁直驱风电系统数学模型与仿真第22-35页
   ·风力机模型第22-29页
     ·风能资源的计算第22-23页
     ·风力机基本理论第23-25页
     ·风力机的基本运行特性分析第25-26页
     ·风力机建模与仿真第26-29页
   ·双PWM 变流器模型与控制策略第29-32页
     ·永磁同步电机的数学模型第29-30页
     ·基于转子磁场定向的矢量控制第30-32页
   ·网侧变换器控制策略第32-34页
     ·网侧变流器的数学模型第32页
     ·基于电网电压定向的矢量控制第32-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 永磁直驱型风电系统跌落特性分析与仿真第35-41页
   ·电网电压跌落描述第35页
   ·风电系统的电压跌落响应特性分析第35-40页
     ·中间直流环节跌落特性分析第35-37页
     ·网侧变流器跌落特性分析第37-38页
     ·风电系统跌落特性仿真第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 电网电压对称故障下低电压穿越技术研究第41-56页
   ·低电压穿越技术对比分析第41-43页
     ·基于直流侧保护电路的LVRT 方案第41-42页
     ·耗能Crowbar 保护电路的控制实现方法第42-43页
   ·基于网侧变流器的无功补偿方法第43-45页
   ·基于直流侧Crowbar 保护电路的LVRT 实现第45-53页
     ·基于不同控制实现方法的耗能Crowbar 保护第45-51页
     ·基于储能Crowbar 电路的LVRT 实现第51-53页
   ·其它LVRT 实现策略第53-55页
     ·变浆距控制第53-54页
     ·叶尖速比控制第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 结论与展望第56-58页
   ·结论第56-57页
   ·工作展望第57-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第62-63页
致谢第63-64页
详细摘要第64-72页

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