中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 风力发电技术的发展背景 | 第9-11页 |
1.2 含DFIG和PMSG的混合风电场在电网故障下的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 风电场低电压故障穿越要求 | 第11-12页 |
1.2.2 双馈感应风电系统在电网故障下的研究现状 | 第12页 |
1.2.3 永磁直驱风电系统在电网故障下的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.4 含DFIG和PMSG的混合风电场在电网故障下的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-17页 |
2 含DFIG和PMSG的混合风电场建模与稳态运行控制 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 DFIG风电系统建模与稳态运行控制 | 第17-21页 |
2.2.1 DFIG风电系统模型建立 | 第17-19页 |
2.2.2 电网电压正常时DFIG风电系统稳态控制策略 | 第19-21页 |
2.3 PMSG风电系统建模与稳态运行控制 | 第21-24页 |
2.3.1 PMSG风电系统模型建立 | 第21-22页 |
2.3.2 电网电压正常时PMSG风电系统稳态控制策略 | 第22-24页 |
2.4 混合风电场建模与稳态运行分析 | 第24-28页 |
2.4.1 混合风电场并网模型建立 | 第24-25页 |
2.4.2 电网电压正常时混合风电场仿真分析 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-31页 |
3 电网对称故障下含DFIG和PMSG的混合风电场的运行与控制研究 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 对称故障下DFIG风电场的运行与控制 | 第31-39页 |
3.2.1 故障初始阶段DFIG风电场的电磁暂态过渡过程分析 | 第31-32页 |
3.2.2 故障持续阶段DFIG的无功电流极限分析 | 第32-34页 |
3.2.3 对称故障下DFIG系统的LVRT改进控制策略 | 第34-36页 |
3.2.4 仿真验证 | 第36-39页 |
3.3 对称故障下PMSG风电场的运行与控制 | 第39-43页 |
3.3.1 故障期间PMSG的无功电流极限分析 | 第39-40页 |
3.3.2 对称故障下PMSG系统的LVRT改进控制策略 | 第40-41页 |
3.3.3 仿真验证 | 第41-43页 |
3.4 对称故障下混合风电场的运行与控制 | 第43-47页 |
3.4.1 故障期间混合风电场的无功电流极限分析 | 第43-44页 |
3.4.2 对称故障下混合风电场的协同控制策略 | 第44页 |
3.4.3 仿真验证 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
4 电网不对称故障下含DFIG和PMSG的混合风电场的运行与控制研究 | 第49-67页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 不对称故障下DFIG风电场的运行与控制 | 第49-57页 |
4.2.1 故障持续期间DFIG风电场的运行特性分析 | 第49-51页 |
4.2.2 故障持续期间RSC控制目标及电流指令计算 | 第51-52页 |
4.2.3 故障持续期间GSC控制目标及电流指令计算 | 第52-53页 |
4.2.4 不对称故障下DFIG风电场的改进控制策略 | 第53-54页 |
4.2.5 仿真验证 | 第54-57页 |
4.3 不对称故障下PMSG风电场的运行与控制 | 第57-62页 |
4.3.1 故障期间PMSG风电场的运行特性分析 | 第57-58页 |
4.3.2 故障期间GSC控制目标及电流指令计算 | 第58-60页 |
4.3.3 不对称故障下PMSG风电场的改进控制策略 | 第60页 |
4.3.4 仿真验证 | 第60-62页 |
4.4 不对称故障下混合风电场的运行与控制 | 第62-66页 |
4.4.1 不对称故障下混合风电场的协同控制策略 | 第62-63页 |
4.4.2 仿真验证 | 第63-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
5 含DFIG和PMSG的混合风电系统实验研究 | 第67-73页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 实验系统的构成 | 第67-68页 |
5.3 电网对称故障下混合风电系统的实验结果 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
6 总结与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表或录用的论文目录 | 第81页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间授权或申请的专利目录 | 第81页 |