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飞轮电池用于提升直驱式风力发电系统并网性能的研究

内容摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 绪论第10-19页
    1.1 风力发电研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外风力发电现状第11页
    1.3 平抑风力发电波动性技术第11-15页
    1.4 低电压穿越技术第15-17页
    1.5 本文的研究内容及意义第17-19页
2 直驱式风力发电系统数学模型的建立第19-31页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 数学模型的建立第20-26页
    2.3 背靠背双 PWM 变流器模型第26-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 直驱式风力发电系统控制策略研究第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 SVPWM 控制策略概述第31-35页
    3.3 电机侧控制策略第35-37页
    3.4 网侧控制策略第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
4 系统仿真分析第39-44页
    4.1 仿真意义及 simulink 仿真工具介绍第39页
    4.2 仿真模型的搭建第39-42页
    4.3 仿真参数的设定第42页
    4.4 仿真结果第42-44页
5 飞轮电池平抑风力发电功率波动的实现第44-48页
    5.1 引言第44页
    5.2 飞轮电池平抑风力发电功率波动原理第44-45页
    5.3 飞轮电池平抑风力发电功率波动的实现第45-47页
    5.4 本章小结第47-48页
6 低电压穿越的实现第48-58页
    6.1 引言第48页
    6.2 控制策略的制定第48-52页
    6.3 仿真分析第52-56页
    6.4 本章小结第56-58页
7 总结与展望第58-60页
    7.1 全文总结第58-59页
    7.2 本文创新点第59页
    7.3 未来展望第59-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
附录:攻读硕士学位期间发表的学术论著与参与科研项目第66页

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