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 |