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双馈感应发电机绕组匝间短路故障分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景及意义第9-11页
        1.1.1 能源问题和环境危机第9页
        1.1.2 国内外风电发展现状与趋势第9-10页
        1.1.3 双馈感应发电机在风力发电中的应用第10-11页
    1.2 绕组匝间短路故障研究现状第11-14页
        1.2.1 电机绕组故障研究现状第11-13页
        1.2.2 双馈感应发电机绕组故障研究动态第13-14页
    1.3 双馈感应发电机基本理论第14-17页
        1.3.1 双馈感应发电机组的结构第14-15页
        1.3.2 变速恒频双馈风力发电机原理第15-16页
        1.3.3 双馈感应发电机的运行状态第16-17页
        1.3.4 双馈感应发电机的优缺点第17页
    1.4 本文的研究内容第17-19页
第2章 双馈感应发电机的多回路数学模型第19-29页
    2.1 多回路分析理论第19页
    2.2 正常情况时多回路数学模型的建立第19-23页
        2.2.1 回路的选取第19-21页
        2.2.2 双馈感应发电机的电磁关系第21-23页
    2.3 绕组匝间短路故障模型的建立第23-27页
        2.3.1 绕组故障的设置方法第23-24页
        2.3.2 定子绕组匝间短路故障模型的建立第24-26页
        2.3.3 转子绕组匝间短路故障模型的建立第26-27页
    2.4 转子侧励磁电压的确定第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 多回路数学模型电感参数的计算第29-36页
    3.1 单个线圈的安导波、磁动势和绕组函数第29-31页
        3.1.1 单个导体的安导波和磁动势波第29-30页
        3.1.2 单个线圈的安导波和磁动势波第30-31页
        3.1.3 单个线圈的绕组函数第31页
    3.2 定子支路电感的计算第31-34页
        3.2.1 单个定子线圈气隙电感的计算第31-32页
        3.2.2 线圈漏电感的计算第32-33页
        3.2.3 定子支路电感参数第33-34页
    3.3 定子与转子线圈间互感第34页
    3.4 本章小结第34-36页
第4章 匝间短路故障仿真及分析第36-55页
    4.1 电感参数计算结果第36-37页
    4.2 定子绕组匝间短路故障分析及仿真第37-47页
        4.2.1 定子发生匝间短路时电磁特性分析第37-38页
        4.2.2 绕组结构对谐波含量的影响第38-39页
        4.2.3 定子电流波形第39-41页
        4.2.4 转子侧仿真结果第41-42页
        4.2.5 转子电流谐波成分分析第42-44页
        4.2.6 定子线电流相角差及幅值差分析第44-47页
    4.3 转子绕组匝间短路故障分析及仿真第47-54页
        4.3.1 定子线圈电势谐波含量分析第47-48页
        4.3.2 绕组结构对电势及电流谐波含量的影响第48-49页
        4.3.3 定子电流波形图第49-50页
        4.3.4 转子侧电流波形图第50-51页
        4.3.5 定子侧电流谐波分析第51-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55页
    5.2 展望第55-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61页

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