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双馈变速恒频风力发电系统控制及低电压穿越仿真研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-16页
   ·课题研究的背景和意义第8页
   ·国内外风力发电概述第8-11页
     ·国外风力发电现状及趋势第8-10页
     ·国内风力发电现状及趋势第10-11页
   ·变桨距控制方法研究第11-12页
   ·仿真平台的选择第12-13页
     ·PSCAD简介第12-13页
     ·MATLAB简介第13页
   ·本文的主要内容第13-16页
2 风力发电运行方式及技术关键第16-22页
   ·风力发电基本原理第16-17页
   ·变桨距与定桨距控制比较第17-18页
   ·恒速恒频与变速恒频比较第18-19页
   ·风力发电技术关键第19页
   ·双馈电机优势第19-20页
   ·本章小结第20-22页
3 双馈型变速恒频风力发电系统建模第22-38页
   ·引言第22页
   ·风速模型第22-24页
     ·风速的数学模型第22-23页
     ·风速仿真第23-24页
   ·风力机的空气动力学模型第24-25页
   ·机械传动模型模型第25-26页
   ·双馈感应电机模型第26-32页
     ·概述第26-27页
     ·双馈电机数学模型第27-29页
     ·双馈电机能量流动方式第29-32页
   ·双PWM变频器模型第32-37页
     ·双PWM变频器的基本原理第32-34页
     ·双PWM变频器的数学模型第34-37页
   ·本章小结第37-38页
4 变速风电机组控制系统研究第38-56页
   ·引言第38-39页
   ·PSCAD与MATLAB接口原理第39页
   ·风力机控制系统第39-45页
     ·当前控制方法分析第39-40页
     ·RBF神经网络整定PID控制原理第40-43页
     ·变桨距RBF整定PID控制方案第43-44页
     ·结果与分析第44-45页
   ·转子侧变换器控制第45-50页
     ·控制系统策略第45-49页
     ·控制系统设计第49-50页
   ·电网侧变换器控制第50-51页
   ·直流连接环节控制第51-52页
   ·仿真模型验证及结论第52-54页
   ·本章小结第54-56页
5 双馈型风力发电系统低电压穿越技术第56-78页
   ·引言第56-58页
     ·LVRT研究的必要性第56-58页
     ·LVRT应对策略及要求第58页
   ·双馈感应电机模型分析第58-60页
     ·传统降阶暂态分析模型第58-59页
     ·针对低电压穿越的改进模型第59-60页
   ·电网对称故障时电磁关系分析第60-65页
     ·对称故障时定子电流分析第61-62页
     ·对称故障时发电机端电压分析第62-63页
     ·对称故障时发电机定、转子磁链分析第63-64页
     ·对称故障时转子过电流与过电压的原因第64-65页
   ·双馈式风力发电机LVRT的实现方法第65-69页
     ·改进控制策略的方法第65-67页
     ·增加硬件电路的实现方法第67-69页
   ·双馈式风力发电机LVRT仿真分析第69-75页
   ·LVRT对电力系统的影响第75-76页
   ·本章小结第76-78页
6 结论与展望第78-80页
   ·结论第78页
   ·展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
附录第88-89页

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