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基于STATCOM的双馈风电场AVC系统的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 世界各国风电发展情况简介第9-11页
        1.1.2 风电发展中所需要解决的问题第11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-16页
2 双馈风力发电系统和STATCOM工作原理及建模第16-37页
    2.1 风速的数学模型第16-18页
    2.2 风力机系统模型的建立第18-19页
    2.3 双馈异步发电机第19-22页
        2.3.1 双馈异步发电机的结构第19页
        2.3.2 DFIG的运行原理第19-20页
        2.3.3 DFIG数学模型的建立第20-22页
    2.4 双PWM变换器数学模型的建立第22-30页
        2.4.1 转子侧变流器矢量控制第25-28页
        2.4.2 网侧变流器控制原理第28-30页
    2.5 风电场常见的无功补偿设备简介第30-32页
    2.6 STATCOM无功调节原理第32-33页
    2.7 STATCOM的控制策略第33-36页
    2.8 本章小结第36-37页
3 风电场AVC子站系统的设计第37-46页
    3.1 AVC系统要求实现的功能第37-38页
    3.2 风电场AVC子站系统结构第38-40页
    3.3 AVC 系统的硬件配置第40页
    3.4 AVC 系统的数据采集第40-41页
    3.5 AVC系统的软件结构及开发要求第41-42页
    3.6 双馈风电场AVC子站系统可用无功容量计算第42-45页
        3.6.1 DFIG定子侧的无功功率极限第42-43页
        3.6.2 DFIG网侧变流器的无功功率极限第43-44页
        3.6.3 STATCOM容量的确定第44-45页
    3.7 本章小结第45-46页
4 AVC系统可切换无功分配方案设计与仿真第46-57页
    4.1 风电场与外部补偿设备之间的无功分配第46-49页
    4.2 双馈风电机组内部无功分配第49-50页
    4.3 单台DFIG定子侧与网侧变流器的无功分配第50页
    4.4 故障情况下风电场的可切换控制方案第50-51页
    4.5 仿真分析第51-56页
    4.6 本章小结第56-57页
5 总结与展望第57-59页
    5.1 工作总结第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-64页
攻读学位期间主要的研究成果第64-65页
致谢第65页

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