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双馈式风电机组建模及低电压穿越技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景第9-11页
        1.1.1 风电发展概况第9-10页
        1.1.2 低电压穿越要求第10-11页
    1.2 LVRT技术研究现状第11-14页
        1.2.1 改进变流器控制策略第11-12页
        1.2.2 增加硬件保护电路方案第12-14页
    1.3 主要研究内容第14-16页
第2章 双馈风电机组基本数学模型第16-29页
    2.1 双馈风电机组结构及运行原理第16页
    2.2 风力机模型第16-17页
    2.3 传动链模型第17-18页
    2.4 双馈电机的数学模型第18-25页
        2.4.1 双馈电机的运行特点第18-19页
        2.4.2 不同坐标系下双馈电机的数学模型第19-25页
    2.5 网侧变流器数学模型第25-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 双馈风电机组矢量控制策略第29-44页
    3.1 网侧变流器控制策略第29-32页
    3.2 转子侧变流器控制策略第32-35页
    3.3 转子侧变流器控制策略修正第35-37页
    3.4 仿真分析第37-43页
        3.4.1 电压跌落特性仿真第37-39页
        3.4.2 改进控制策略对比分析第39-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 基于超级电容的过压保护策略研究第44-54页
    4.1 电压跌落时直流母线暂态特性分析第44-45页
    4.2 超级电容的简化物理模型第45-46页
    4.3 超级电容的参数设计方法第46-47页
        4.3.1 超级电容容值计算方法第46-47页
        4.3.2 滤波电感值计算方法第47页
    4.4 超级电容电路控制策略设计第47-52页
        4.4.1 超级电容电路控制方法第47-48页
        4.4.2 PWM波生成方法第48-49页
        4.4.3 超级电容充放电特性仿真第49-51页
        4.4.4 电感参数影响分析第51-52页
    4.5 仿真实验第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第5章 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54页
    5.2 创新点第54-55页
    5.3 展望第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61页

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