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高可用度长寿命并联型风电变流器研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 海上风力发电技术发展现状第15-25页
        1.2.1 海上风力发电机组发展现状第15-20页
        1.2.2 海上风力发电变流器发展现状第20-25页
    1.3 海上风电变流器可靠性研究背景及现状第25-31页
        1.3.1 功率器件失效机理第27-31页
        1.3.2 变流器可靠性研究现状第31页
    1.4 本文的主要研究内容第31-35页
第二章 风电变流器可靠性分析第35-57页
    2.1 变流器可靠性评估第35-42页
        2.1.1 可靠性第35-37页
        2.1.2 寿命评估第37-42页
    2.2 风电变流器可靠性分析第42-55页
        2.2.1 风电波动性第42-44页
        2.2.2 电热模型第44-51页
        2.2.3 寿命评估第51-53页
        2.2.4 3MW 风电变流器案例分析第53-55页
    2.3 本章小结第55-57页
第三章 高可用度风电变流器设计与控制第57-117页
    3.1 并联型拓扑结构第58-60页
        3.1.1 器件级并联第58页
        3.1.2 组件级并联第58-59页
        3.1.3 系统级并联第59-60页
    3.2 经济优化设计第60-68页
        3.2.1 单个子变流器单元可靠性分析第60-62页
        3.2.2 “N+X”型并联风电变流器可靠性分析第62-64页
        3.2.3 3MW 全功率风电变流器案例分析第64-68页
    3.3 分布式控制系统设计第68-87页
        3.3.1 分布式控制系统结构第69-76页
        3.3.2 分布式实时通信第76-87页
    3.3 正常工况运行及控制第87-101页
        3.3.1 风功率曲线第87-89页
        3.3.2 网侧变流器控制第89-91页
        3.3.3 机侧变流器控制第91-94页
        3.3.4 仿真与实验结果分析第94-101页
    3.4 故障特征分析及故障隔离第101-107页
        3.4.1 开路故障特征分析第102-105页
        3.4.2 短路故障特征分析第105-106页
        3.4.3 故障隔离措施研究第106-107页
    3.5 N-1 限功率运行第107-115页
        3.5.1 N-1 运行功率限制第107-108页
        3.5.2 N-1 运行控制策略第108-111页
        3.5.3 仿真分析第111-115页
    3.6 本章小结第115-117页
第四章 基于 DPWM 的交错并联调制降损优化第117-145页
    4.1 DPWM 调制及谐波特性分析第117-123页
    4.2 交错并联调制第123-124页
    4.3 基于 DPWM 交错并联调制第124-133页
        4.3.1 基于 DPWM 交错并联调制研究及谐波分析第124-128页
        4.3.2 仿真与实验结果分析第128-133页
    4.4 零序环流分析以及抑制第133-140页
        4.4.1 交错并联系统零序环流分析第133-136页
        4.4.2 交错并联零序环流抑制第136-137页
        4.4.3 仿真与实验结果分析第137-140页
    4.5 优化调制策略下电热案例分析第140-142页
    4.6 优化调制策略下可靠性分析第142页
    4.7 本章小结第142-145页
第五章 基于环流的并联型变流器状态控制技术第145-175页
    5.1 变流器热控制技术第146-147页
    5.2 并联型变流器环流控制技术第147-159页
        5.2.1 无功环流控制第149-151页
        5.2.2 正交环流控制第151-153页
        5.2.3 数学建模及仿真验证第153-159页
    5.3 基于环流的结温波动平滑控制技术第159-166页
        5.3.1 结温波动平滑控制第159-160页
        5.3.2 基于环流的温度波动平滑控制第160-161页
        5.3.3 数学建模及仿真验证第161-166页
    5.4 基于环流的防凝露控制技术第166-173页
        5.4.1 高防护设计第166-167页
        5.4.2 凝露产生机理及防凝露措施第167-169页
        5.4.3 基于环流的防凝露控制第169-170页
        5.4.4 数学建模及仿真验证第170-173页
    5.5 本章小结第173-175页
第六章 总结与展望第175-177页
    6.1 论文工作总结第175页
    6.2 进一步工作展望第175-177页
参考文献第177-187页
附录第187-193页
致谢第193-195页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第195-196页

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