摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
·课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
·风力发电的发展概述 | 第8-9页 |
·风电低电压穿越特性及其对电网的影响 | 第9页 |
·直驱式永磁同步发电机结构特点及工作原理 | 第9-10页 |
·低电压穿越技术国内外发展现状 | 第10-12页 |
·储能技术在并网风电中的应用 | 第12-16页 |
·本论文的主要工作及章节安排 | 第16-17页 |
2 直驱式永磁风力发电系统数学模型 | 第17-23页 |
·风能计算及风力机模型 | 第17-19页 |
·永磁同步发电机模型 | 第19-20页 |
·全功率变换器模型 | 第20页 |
·发电机侧变流器控制模型 | 第20-21页 |
·电网侧变流器控制模型 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 低电压条件下直驱型风力发电机组运行控制研究 | 第23-33页 |
·低电压条件下直驱型风力发电机组的运行特性 | 第23-24页 |
·直驱型风力发电机直流侧带有基于储能不平衡功率控制电路 | 第24-30页 |
·电路结构及运行机理研究 | 第24-26页 |
·数学模型 | 第26-30页 |
·双向功率控制研究 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
4 永磁式风力发电机的低电压穿越仿真分析 | 第33-40页 |
·风力发电系统仿真模型 | 第33-35页 |
·储能不平衡功率控制电路的仿真模型 | 第35-36页 |
·直驱型风力发电机低电压穿越仿真分析 | 第36-39页 |
·三相对称故障时永磁直驱风机低电压穿越仿真分析 | 第36-37页 |
·单相接地短路时永磁直驱风机低电压穿越仿真分析 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
5 储能不平衡功率控制电路物理实验验证 | 第40-48页 |
·实验系统 | 第40-46页 |
·实验系统的整体结构 | 第40-44页 |
·主控芯片的选择 | 第44-45页 |
·BUCK-BOOST型双向斩波器软件设计 | 第45-46页 |
·实验及其结果分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |