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改进Crowbar保护的双馈电机低电压穿越研究

摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
第一章 绪论第7-17页
    1.1 选题背景第7-10页
        1.1.1 国外风力发电概况第7-9页
        1.1.2 中国风力发电概况第9-10页
    1.2 风力发电低电压穿越(LVRT)介绍第10-13页
        1.2.1 双馈风电机组LVRT的必要性第10-11页
        1.2.2 国外风电场LVRT标准第11-12页
        1.2.3 我国风电场LVRT标准第12-13页
    1.3 LVRT技术的研究现状第13-15页
        1.3.1 LVRT技术概述第13页
        1.3.2 改进控制策略第13-14页
        1.3.3 增加硬件保护电路第14-15页
    1.4 论文工作的主要内容及创新点第15-17页
        1.4.1 论文工作的主要内容第15-16页
        1.4.2 论文的创新点第16-17页
第二章 DFIG的基本原理与数学建模第17-27页
    2.1 引言第17页
    2.2 双馈风力发电机组的结构第17-18页
    2.3 DFIG的运行理论第18-19页
    2.4 DFIG的数学模型第19-25页
        2.4.1 DFIG在静止A-B-C坐标系下的模型第19-21页
        2.4.2 坐标变换和变换阵第21-23页
        2.4.3 标幺值第23-24页
        2.4.4 DFIG在同步旋转坐标系(dq)下的数学模型第24-25页
    2.5 DFIG的功率特性第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 改进Crowbar电路的DFIG三相短路保护研究第27-44页
    3.1 引言第27页
    3.2 DFIG在三相短路下的数学模型第27-28页
    3.3 DFIG三相短路时的瞬态特性研究第28-37页
        3.3.1 三相短路时电流的瞬态特性第28-35页
        3.3.2 三相短路时转矩的瞬态特性第35-37页
    3.4 DFIG改进的Crowbar电路研究第37-43页
        3.4.1 改进Crowbar电路简介第37-39页
        3.4.2 改进Crowbar电路的DFIG三相短路的参数整定第39-40页
        3.4.3 改进Crowbar电路的DFIG三相短路的瞬态特性第40-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 改进Crowbar电路的DFIG电压跌落极限研究第44-58页
    4.1 引言第44页
    4.2 DFIG在电压跌落极限下的数学模型第44-45页
    4.3 DFIG电压跌落极限时的瞬态特性研究第45-51页
        4.3.1 电压跌落极限时电流的瞬态特性第45-48页
        4.3.2 电压跌落极限时转矩的瞬态特性第48-49页
        4.3.3 电压跌落极限时功率的瞬态特性第49-51页
    4.4 消除谐波电流控制策略第51-53页
        4.4.1 转子励磁电压对电压跌落极限的影响第51-52页
        4.4.2 转子励磁控制电压的研究第52-53页
    4.5 改进Crowbar电路电压跌落极限下的参数整定第53-54页
    4.6 结合控制策略和改进Crowbar电路的LVRT研究第54-56页
        4.6.1 LVRT时电流特性研究第54页
        4.6.2 LVRT时电磁转矩的特性研究第54-55页
        4.6.3 LVRT时电网的功率特性研究第55-56页
    4.7 本章小结第56-58页
第五章 DFIG建模及仿真研究第58-69页
    5.1 引言第58页
    5.2 DFIG的仿真模型第58-60页
    5.3 DFIG三相短路保护仿真第60-63页
        5.3.1 DFIG三相短路仿真研究第61-62页
        5.3.2 DFIG加改进Crowbar保护电路仿真研究第62-63页
    5.4 DFIG电压跌落极限仿真第63-65页
        5.4.1 DFIG电压跌落仿真模型第63页
        5.4.2 DFIG电压跌落极限下仿真第63-65页
    5.5 DFIG电压跌落极限时LVRT仿真第65-68页
        5.5.1 DFIG电压跌落极限转子励磁电压控制仿真研究第65-66页
        5.5.2 DFIG加转子励磁电压和改进Crowbar电路仿真研究第66-68页
    5.6 本章小结第68-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
作者攻读硕士期间发表的文章及参加项目第75-76页

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