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直驱永磁同步风力发电系统故障穿越的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第8-20页
    1.1 本课题研究的背景及意义第8-10页
    1.2 风力发电现状第10-12页
        1.2.1 国内风电的发展第10-11页
        1.2.2 国外风电的发展第11-12页
    1.3 风力发电机分类第12-14页
        1.3.1 基于双馈感应风力发电系统第12-13页
        1.3.2 永磁直驱同步风力发电系统第13-14页
    1.4 直驱永磁同步风机故障穿越技术研究现状第14-19页
        1.4.1 低电压穿越技术研究现状第15-17页
        1.4.2 高电压穿越技术研究现状第17-19页
    1.5 论文主要研究内容第19-20页
第二章 永磁直驱同步风力发电机的数学模型第20-32页
    2.1 风力机的数学建模第20-25页
        2.1.1 风速模型第20-22页
        2.1.2 风力机的数学模型第22-25页
    2.2 风力发电机传动系统的数学模型第25页
    2.3 永磁直驱同步电机数学模型第25-28页
    2.4 机侧变流器的数学模型第28-29页
    2.5 网侧变流器的数学模型第29-31页
    2.6 本章内容小结第31-32页
第三章 永磁直驱同步发电系统的控制策略研究第32-45页
    3.1 永磁直驱同步发电系统控制策略概述第32-34页
    3.2 变流器的常规控制策略第34-36页
        3.2.1 机侧变流器的控制策略第35-36页
    3.3 网侧的PWM变流器控制策略第36-37页
    3.4 基于直接功率控制的网侧变流器模型第37-39页
    3.5 仿真验证第39-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 直驱永磁同步风电系统LVRT技术研究第45-59页
    4.1 电网故障时直驱式风力发电系统暂态过程分析第45-47页
    4.2 低电压穿越CROWBAR保护电路第47-53页
        4.2.1 有卸荷电阻的Crowbar电路保护方案第47-52页
        4.2.2 基于储能的Crowbar保护方案第52-53页
    4.3 网侧变流器的无功支持策略第53-54页
    4.4 直驱永磁同步风电系统低压穿越的综合控制策略第54-58页
        4.4.1 改进的直驱型永磁同步风力发电系统的(Low Voltage Ride Through LVRT)综合控制原理第54-55页
        4.4.2 网侧变流器低压穿越新综合控制策略第55-56页
        4.4.3 机侧变流器低压穿越新综合控制策略第56页
        4.4.4 策略的仿真分析第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 直驱永磁同步风电系统的高压穿越研究第59-65页
    5.1 基于双模控制的直驱型永磁同步风力发电系统的高压穿越策略第59-64页
        5.1.1 电网电压骤升永磁同步风机暂态过程分析第59-60页
        5.1.2 直驱永磁同步风机基于双模的高压穿越策略第60-61页
        5.1.3 仿真分析第61-64页
    5.2 直驱型永磁同步风力发电系统的高压穿越其它相关策略第64页
    5.3 本章小结第64-65页
第六章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
附件第72页

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