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计及Crowbar保护动作的双馈风机短路电流特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 选题的目的及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 计及Crowbar保护动作的DFIG短路电流第12-14页
        1.2.2 短路电流影响因素第14页
    1.3 本文主要研究工作第14-16页
第二章 双馈风力发电机工作原理及控制策略第16-36页
    2.1 引言第16页
    2.2 双馈风力发电机工作原理第16-18页
    2.3 双馈电机的数学模型第18-25页
        2.3.1 三相静止坐标系下DFIG的数学模型第19-20页
        2.3.2 坐标转换第20-24页
        2.3.3 同步旋转两相坐标系下DFIG数学模型第24-25页
    2.4 DFIG矢量控制策略第25-31页
        2.4.1 转子侧变流器控制策略第25-28页
        2.4.2 网侧变流器控制策略第28-31页
    2.5 DFIG模型仿真与分析第31-33页
    2.6 本章小结第33-36页
第三章 计及CROWBAR保护动作的DFIG短路电流特性第36-60页
    3.1 引言第36页
    3.2 Crowbar保护类型第36-38页
    3.3 故障前后DFIG磁链特征的物理过程分析第38-40页
        3.3.1 稳态运行定转子磁链分析第38-39页
        3.3.2 故障后定转子磁链分析第39-40页
    3.4 计及Crowbar保护投入时间的DFIG对称短路电流计算第40-51页
        3.4.1 第一阶段Crowbar未投入时DFIG短路电流解析模型第41-45页
        3.4.2 第二阶段Crowbar保护投入后短路电流分析第45-49页
        3.4.3 仿真分析第49-51页
    3.5 不对称故障短路电流第51-57页
        3.5.1 双馈感应发电机正、负序数学模型第51-52页
        3.5.2 不对称故障下DFIG定转子短路电流计算第52-56页
        3.5.3 仿真分析第56-57页
    3.6 本章小结第57-60页
第四章 DFIG短路电流影响因素分析第60-67页
    4.1 引言第60页
    4.2 Crowbar阻值对短路电流影响第60-62页
    4.3 电压跌落升深度对短路电流影响第62-63页
    4.4 Crowbar投入时刻对短路电流的影响第63-65页
    4.5 转差率对故障电流的影响第65页
    4.6 本章小结第65-67页
第五章 总结与展望第67-70页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 工作展望第68-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-78页
附录第78-79页

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