风电场中链式SVG的控制策略研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题的研究背景 | 第8-13页 |
1.1.1 风力发电的发展 | 第8-10页 |
1.1.2 风电场中的电能质量问题 | 第10-11页 |
1.1.3 风电场中的低电压穿越问题 | 第11-13页 |
1.2 课题的研究意义与目的 | 第13-15页 |
1.2.1 无功补偿技术的意义 | 第13页 |
1.2.2 风电场中无功补偿现状 | 第13-15页 |
1.3 链式SVG的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 直流侧均衡控制研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 不平衡工况下链式SVG的研究现状 | 第17页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第17-20页 |
2 链式SVG的数学模型及交流侧控制 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 链式SVG的工作原理 | 第20-23页 |
2.3 链式SVG的数学模型 | 第23-28页 |
2.4 链式SVG的交流侧控制 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 链式SVG直流侧电容电压均衡控制 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 直流侧电压不平衡原因及损耗模型 | 第30-32页 |
3.3 直流侧电容电压均衡控制策略研究 | 第32-34页 |
3.4 改进的三级平衡控制策略 | 第34-37页 |
3.5 仿真验证 | 第37-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
4 不平衡工况下链式SVG的控制策略研究 | 第46-68页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 锁相环技术 | 第46-48页 |
4.3 电量的正负序分离 | 第48-51页 |
4.4 不平衡工况下直流侧电容电压均衡控制 | 第51-55页 |
4.5 改进的不平衡工况下链式SVG的控制策略 | 第55-61页 |
4.5.1 不平衡工况下的单旋转坐标系控制 | 第55-58页 |
4.5.2 不平衡工况下的谐波抑制 | 第58-61页 |
4.6 仿真验证 | 第61-65页 |
4.6.1 直流侧电压均衡控制仿真对比验证 | 第61-62页 |
4.6.2 交流侧控制策略仿真对比验证 | 第62-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-68页 |
5 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录 | 第78页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第78页 |
B. 作者在攻读学位期间发表的专利 | 第78页 |