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基于能量成型控制的双馈风电系统低电压穿越技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 双馈风力发电控制技术研究现状第10-12页
        1.2.1 双馈风电系统的运行机理第10-11页
        1.2.2 电网正常条件下双馈风电机系统控制策略第11-12页
    1.3 能量成型控制的发展以及研究现状第12-13页
    1.4 双馈风电系统低电压穿越技术国内外研究现状第13-18页
        1.4.1 风力发电系统低电压穿越相关规定第13-16页
        1.4.2 双馈风电系统低电压穿越技术第16-18页
    1.5 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 双馈风电系统稳态时能量成型控制策略第20-36页
    2.1 能量成型控制理论基础第20-27页
        2.1.1 无源性及相关理论第20-21页
        2.1.2 端口受控哈密顿系统基本理论第21-24页
        2.1.3 能量成型控制器设计第24-27页
    2.2 双馈风电系统能量成型控制器设计第27-35页
        2.2.1 双馈风电系统稳态数学模型第27-28页
        2.2.2 双馈风电系统机侧端口受控哈密顿模型第28-29页
        2.2.3 双馈风电系统机侧变换器能量成型控制器设计第29-32页
        2.2.4 仿真结果和分析第32-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第3章 基于L_2干扰抑制的DFIG低电压穿越控制策略第36-50页
    3.1 L_2干扰抑制相关理论知识第36-39页
        3.1.1 L_2增益概述第36-38页
        3.1.2 L_2干扰抑制控制理论第38-39页
    3.2 机侧变换器低电压穿越控制策略第39-49页
        3.2.1 基于L_2干扰抑制改进机侧变换器控制策略第39-43页
        3.2.2 仿真结果和分析第43-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第4章 基于撬棒电路的DFIG低电压穿越技术研究第50-67页
    4.1 电网对称故障时双馈风力发电机转子电流暂态分析第50-56页
    4.2 撬棒电阻最优阻值整定第56-60页
        4.2.1 撬棒电阻的选取第56-58页
        4.2.2 仿真结果及分析第58-60页
    4.3 撬棒电路退出时刻的研究第60-63页
    4.4 网侧变换器无功功率补偿控制第63-66页
    4.5 本章小节第66-67页
第5章 基于STATEFLOW双馈风电系统切换控制研究第67-76页
    5.1 双馈风电系统状态划分第67-68页
    5.2 基于STATEFLOW双馈风电系统状态切换设计第68-75页
        5.2.1 双馈风电系统不同状态间驱动事件研究第68-70页
        5.2.2 仿真研究第70-75页
    5.3 本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成就第83-85页
致谢第85页

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