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双馈风力发电系统的二阶滑模直接功率控制

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 主流风力发电系统简介第12-14页
    1.3 DFIG控制技术的发展现状第14-15页
    1.4 DFIG发电系统DPC控制策略现状第15-18页
        1.4.1 理想电网下DFIG发电系统的直接功率控制第15-16页
        1.4.2 故障电网条件下DFIG系统的直接功率控制第16-17页
        1.4.3 DFIG发电系统的滑模控制现状第17-18页
    1.5 本文的研究意义及文章结构第18-20页
第2章 DFIG的控制原理与建模仿真第20-35页
    2.1 DFIG风力发电系统第20-22页
        2.1.1 DFIG风电系统结构第20-21页
        2.1.2 DFIG变速恒频的工作原理第21-22页
    2.2 DFIG的数学模型第22-26页
        2.2.1 d-q旋转坐标系下的DFIG模型第22-24页
        2.2.2 两相静止αβ坐标系下的DFIG模型第24-26页
    2.3 DFIG的直接功率控制策略第26-32页
        2.3.1 DFIG直接功率控制的基本原理第26-28页
        2.3.2 SVM信号在Simulink下的实现方法第28-32页
    2.4 DFIG系统的仿真平台设计第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 理想电网下DFIG二阶滑模直接功率控制第35-42页
    3.1 DFIG的三阶滑模直接功率控制第35-38页
        3.1.1 二阶模直接功率控制器设计第35-37页
        3.1.2 二阶滑模直接功率控制器的稳定性证明第37-38页
    3.2 仿真平台设计第38-39页
    3.3 仿真对比分析第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 谐波电网下DFIG二阶滑模直接功率控制第42-57页
    4.1 谐波电网条件下DFIG的模型分析第42-46页
    4.2 定子电流谐波抑制第46-48页
    4.3 二阶滑模直接功率控制器第48-51页
    4.4 仿真平台设计第51-52页
    4.5 仿真对比分析第52-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第5章 不平衡电网下DFIG二阶滑模直接功率控制第57-69页
    5.1 不平衡电网条件下DFIG的运行分析第57页
    5.2 不平衡电网条件下DFIG的模型分析第57-59页
    5.3 不平衡电网条件下DFIG的参考功率补偿第59-60页
    5.4 二阶滑模直接功率控制第60-62页
    5.5 仿真平台设计第62-63页
    5.6 仿真对比分析第63-68页
    5.7 本章小结第68-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-75页
硕士学位期间取得的学术成果和奖励第75-76页
致谢第76页

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