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基于双模运行的双馈风电机组设计研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及选题意义第9-10页
    1.2 国内外常见风电机组研究现状第10-12页
        1.2.1 风力发电机组常用拓扑方案第10-11页
        1.2.2 发电机的变速恒频技术第11-12页
    1.3 双馈风力发电技术的研究现状第12-13页
        1.3.1 双馈风力发电机组拓扑结构研究现状第12页
        1.3.2 双馈风力发电机组控制策略研究现状第12-13页
    1.4 本文主要研究工作第13-15页
第二章 双馈风力发电机组的运行理论第15-33页
    2.1 双馈风力发电机组的工作原理第15-18页
        2.1.1 双馈风力发电机组变速恒频原理第15-16页
        2.1.2 双馈风力发电机组的运行状态第16-18页
    2.2 双馈发电机的数学模型和坐标变换第18-29页
        2.2.1 双馈发电机的等效电路第18页
        2.2.2 双馈发电机在三相静止坐标系下的数学模型第18-23页
        2.2.3 坐标变换基本原理第23-24页
        2.2.4 双馈风力发电机在两相旋转坐标系下的数学模型第24-26页
        2.2.5 双馈发电机的定子磁链定向矢量控制第26-29页
    2.3 双PWM变流器的数学模型及矢量控制第29-32页
        2.3.1 双PWM变流器的拓扑结构第29-30页
        2.3.2 三相静止坐标系下变流器的数学模型第30页
        2.3.3 两相旋转坐标系下变流器的数学模型第30-31页
        2.3.4 双PWM变流器的矢量控制方法第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 双模风力发电机组的设计研究第33-43页
    3.1 影响双馈风力发电机组发电量原因研究第33-36页
        3.1.1 风力机的运行特性第33-35页
        3.1.2 直驱与双馈风力发电机组的运行特点比较第35-36页
    3.2 双模风力发电机组的概念和运行第36-38页
        3.2.1 双模风力发电机组的拓扑结构第36-37页
        3.2.2 双模风力发电机组的运行流程第37-38页
    3.3 双模风力发电机组低风速超同步模式第38-42页
        3.3.1 双模风力发电机组低风速超同步运行原理第39页
        3.3.2 最小铁损模型的建立第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 双模风力发电机组控制策略分析第43-61页
    4.1 双模风力发电机组低风速超同步模式控制策略第43-49页
        4.1.1 低风速超同步模式机侧固有变流器控制策略第43-46页
        4.1.2 低风速超同步模式机侧切换变流器控制策略第46-47页
        4.1.3 低风速超同步模式的仿真结果第47-49页
    4.2 双模风力发电机组两种模式的切换点分析第49-52页
        4.2.1 双模风力发电机组切换点计算原理第49-50页
        4.2.2 双模风力发电机组切换点风速的计算第50-52页
    4.3 双模风力发电机组的切换控制策略第52-59页
        4.3.1 低风速超同步模式切换至传统双馈模式第52-55页
        4.3.2 传统双馈模式切换至低风速超同步模式第55-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 双模机组的运行算例分析第61-67页
    5.1 引言第61页
    5.2 算例分析第61-65页
        5.2.1 风速数据分析第61-62页
        5.2.2 三种风力发电机组的发电能力计算第62-65页
        5.2.3 结果分析第65页
    5.3 三种风力发电机组的性能分析第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第75页

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