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双馈风电变流器电网故障下运行控制研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 各国风电并网标准第11-13页
        1.2.2 双馈风电机组故障穿越技术研究现状第13-14页
    1.3 本课题研究主要内容第14-16页
第二章 双馈风力发电系统数学建模第16-29页
    2.1 双馈风力发电机系统建模第16-26页
        2.1.1 风力机数学建模第16-18页
        2.1.2 机械传动数学建模第18页
        2.1.3 双馈风力发电机模型第18-21页
        2.1.4 网侧变流器数学模型及控制策略第21-23页
        2.1.5 机侧变流器数学模型及控制策略第23-26页
    2.2 低电压DFIG暂态响应特性分析第26-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 双馈风电变流器改进控制策略第29-50页
    3.1 双二阶广义积分器锁频环第29-34页
        3.1.1 二阶广义积分器锁频原理第29-31页
        3.1.2 双二阶广义积分器锁频环原理第31-33页
        3.1.3 双二阶广义积分器仿真分析第33-34页
    3.2 比例谐振控制器第34-39页
        3.2.1 比例谐振控制器原理第34-36页
        3.2.2 比例谐振控制器的谐波补偿第36-37页
        3.2.3 比例谐振控制器仿真分析第37-39页
    3.3 网侧变流器改进控制策略及仿真第39-43页
        3.3.1 网侧变流器改进控制策略第39-41页
        3.3.2 电网故障下网侧变流器仿真分析第41-43页
    3.4 机侧变流器改进控制策略及仿真第43-49页
        3.4.1 机侧变流器改进控制策略第43-45页
        3.4.2 电网故障下机侧变流器仿真分析第45-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 低电压穿越协同控制第50-60页
    4.1 风电变流器协同控制策略第50-52页
        4.1.1 网侧变流器协同控制策略第50-51页
        4.1.2 机侧变流器协同控制策略第51-52页
    4.2 Crowbar电路协同控制策略第52-58页
        4.2.1 Crowbar电路保护原理及控制第53-56页
        4.2.2 Crowbar电路阻值的选取第56-58页
        4.2.3 Crowbar电路投切时间分析第58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 平台搭建与实验验证第60-70页
    5.1 实验平台搭建第60-64页
        5.1.1 硬件电路设计第60-61页
        5.1.2 软件程序设计第61-64页
    5.2 实验验证第64-68页
        5.2.1 实验现场第64-65页
        5.2.2 实验波形第65-68页
    5.3 本章小结第68-70页
第六章 结束语第70-72页
    6.1 主要工作与创新点第70-71页
    6.2 后续研究工作第71-72页
参考文献第72-77页
附录 1第77-78页
附录 2第78-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80页

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