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基于RT-LAB的电铁对双馈风机控制策略影响的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
        1.1.1 电铁负载对电网电能质量影响第12页
        1.1.2 电铁负载引起大规模风电脱网现象分析第12-13页
        1.1.3 冀北地区电铁对冀北风电的影响第13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 电铁牵引负载的电能质量特性第13-15页
        1.2.2 电铁负载对电网的影响第15-16页
        1.2.3 电铁负载对风电场的影响第16-17页
    1.3 主要工作第17-18页
第二章 电铁对电网及风电的影响研究第18-30页
    2.1 电压不平衡度评估标准第18页
    2.2 电网中电铁负序传播规律分析第18-22页
    2.3 负序传播影响因素分析第22-26页
        2.3.1 线路阻抗第22-24页
        2.3.2 线路电容第24-25页
        2.3.3 变压器参数第25-26页
    2.4 决定负序对风电影响程度的关键因素分析第26-29页
        2.4.1 风机牵引站的电气距离第26-27页
        2.4.2 风机出力与风机不平衡电流的关系第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 电铁对风电影响抑制措施研究第30-56页
    3.1 电铁影响下的风机控制问题分析第30-36页
        3.1.1 风机常规控制存在问题第30-33页
        3.1.2 电铁并网对电网锁相同步的影响第33-34页
        3.1.3 电铁影响下的网侧有功功率振荡和电流畸变第34-36页
    3.2 电铁影响下的DFIG数学模型分析第36-43页
        3.2.1 电网电压平衡下的DFIG数学模型第37-40页
        3.2.2 电铁影响下的DFIG数学模型第40-43页
    3.3 改进的变流器不平衡控制方案设计第43-48页
        3.3.1 基于重复控制的无静差控制策略第43-45页
        3.3.2 控制系统稳定性和稳态精度分析第45-48页
    3.4 变流器控制器设计第48-54页
        3.4.1 采集电路第50-51页
        3.4.2 微处理器核心电路第51-52页
        3.4.3 信号产生和输出电路第52-53页
        3.4.4 开关状态输入与输出电路第53-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 电铁-风电交互系统设计和硬件在环测试第56-76页
    4.1 基于RT-LAB的离线仿真平台构建第56-61页
        4.1.1 RT-LAB仿真平台使用介绍第56-57页
        4.1.2 搭建并网仿真模型第57-61页
    4.2 基于RT-LAB的硬件在环仿真平台构建第61-63页
    4.3 硬件在环测试结果与分析第63-72页
        4.3.1 次同步状态第65-67页
        4.3.2 同步状态第67-69页
        4.3.3 超同步状态第69-72页
    4.4 并网实验及分析第72-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第五章 结束语第76-80页
    5.1 主要工作与创新点第76-78页
    5.2 后续研究工作第78-80页
参考文献第80-86页
附录1第86-87页
附录2第87-88页
附录3第88-89页
附录4第89-91页
附录5第91-92页
致谢第92-94页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第94页

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