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双馈风电系统重复性低电压穿越运行研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-59页
    1.1 风力发电发展概述第12-15页
        1.1.1 风力发电的发展历程及现状第12-14页
        1.1.2 风力发电未来的机遇与挑战第14-15页
    1.2 风电系统低电压穿越电网标准概述第15-19页
        1.2.1 风电系统需要承受的电压跌落范围和类型第15-17页
        1.2.2 低电压下需要提供的无功,有功电流支撑第17-18页
        1.2.3 电压回升后的有功功率恢复第18页
        1.2.4 重复性低电压穿越标准第18-19页
    1.3 双馈风力发电系统简介第19-31页
        1.3.1 常见的风力发电系统结构简介第19-21页
        1.3.2 双馈风力发电系统结构与静态特性第21-23页
        1.3.3 双馈风电系统的数学模型第23-29页
        1.3.4 双馈风电系统的控制简介第29-31页
    1.4 双馈风力发电系统的低电压穿越技术第31-56页
        1.4.1 电网故障分析第31-34页
        1.4.2 双馈电机在电压跌落下的建模第34-46页
        1.4.3 双馈风电系统的低电压穿越策略第46-54页
        1.4.4 电网故障的实验室模拟第54-56页
    1.5 本文的研究意义及内容第56-59页
        1.5.1 本文的研究意义第56-57页
        1.5.2 本文的研究内容第57-59页
第2章 双馈风电系统在重复性对称电网故障下的响应分析第59-99页
    2.1 重复性对称电网故障第59-61页
    2.2 重复性对称电网故障下双馈系统的响应分析第61-74页
        2.2.1 首次电压跌落,CROWBAR使能后(t_0至t_1)第61-65页
        2.2.2 首次故障CROWBAR切除到电网电压恢复(t_1至t_2)第65-70页
        2.2.3 首次故障电网电压恢复到第二次故障发生(t_2至t_3)第70页
        2.2.4 第二次电网故障,CROWBAR使能(t_3至t_4)第70-74页
        2.2.5 第二次电网故障,CROWBAR切除到电压恢复(t_4至t_5)第74页
        2.2.6 两次以上的重复性故障第74页
    2.3 对模型中各故障参数的分析第74-81页
        2.3.1 首次故障跌落深度p_1的影响第75-76页
        2.3.2 首次故障电网故障角度θ的影响第76-78页
        2.3.3 两次电网故障间隔时间T_(re)的影响第78-79页
        2.3.4 故障前双馈电机运行状态的影响第79-81页
    2.4 仿真验证第81-90页
        2.4.1 不同首次电网故障跌落深度情况下第81-84页
        2.4.2 同首次电网故障角度情况下第84-86页
        2.4.3 不同两次故障间隔时间情况下第86-89页
        2.4.4 不同故障前双馈电机运行状态情况下第89-90页
    2.5 实验验证第90-98页
        2.5.1 不同首次电网故障跌落深度情况下第91-94页
        2.5.2 不同首次电网故障角度情况下第94-95页
        2.5.3 不同两次故障间隔时间情况下第95-97页
        2.5.4 不同故障前双馈电机运行状态情况下第97-98页
    2.6 本章小结第98-99页
第3章 双馈风电系统应对重复性对称电网故障的穿越策略第99-128页
    3.1 重复性对称电网故障带来的挑战第99-106页
        3.1.1 第一种穿越策略第99-102页
        3.1.2 第二种穿越策略第102-106页
    3.2 电网电压回升时的改进灭磁控制策略第106-113页
        3.2.1 改进灭磁控制策略的基本原理第106-109页
        3.2.2 改进灭磁控制策略的具体实现第109-113页
    3.3 采用改进灭磁控制的双馈风电系统重复性电网低电压穿越策略第113-118页
        3.3.1 穿越策略的总体介绍第113-116页
        3.3.2 穿越策略的穿越能力评估第116-118页
    3.4 仿真验证第118-123页
        3.4.1 三种穿越策略比较第118-120页
        3.4.2 本文研究的穿越策略在不同运行状态下表现第120-122页
        3.4.3 考虑实际风轮机状态下的仿真第122-123页
    3.5 实验验证第123-127页
        3.5.1 三种穿越策略比较第123-125页
        3.5.2 本文研究的穿越策略在不同运行状态下的实验结果第125-127页
    3.6 本章小结第127-128页
第4章 双馈风电系统在重复性非对称电网故障下的运行分析第128-158页
    4.1 双馈风电系统在重复性非对称电网下的响应模型第128-140页
        4.1.1 采用CROWBAR的双馈风电系统非对称电网低电压穿越策略第128-129页
        4.1.2 双馈风电系统在重复性非对称电网故障下的响应模型第129-137页
        4.1.3 对响应模型的分析与比较第137-140页
    4.2 双馈风电系统应对重复性非对称电网低电压穿越策略的研究第140-146页
    4.3 仿真验证第146-152页
    4.4 实验验证第152-156页
    4.5 本章小结第156-158页
第5章 重复性电网故障的实验室模拟方法研究第158-176页
    5.1 重复性电网故障实验室模拟的目标第158-159页
    5.2 重复性电网故障实验室模拟方法的实现第159-164页
        5.2.1 电网故障模拟装置的结构第159-160页
        5.2.2 电网故障模拟装置的控制第160-163页
        5.2.3 重复性电网故障模拟的实现第163-164页
    5.3 电压跌落与回升速度对双馈风电系统响应的影响分析第164-171页
        5.3.1 电压跌落速度的影响第165-167页
        5.3.2 电压回升速度的影响第167-170页
        5.3.3 考虑电压跌落、回升速度影响的修正模型第170-171页
    5.4 实验验证第171-175页
    5.5 本章小结第175-176页
第6章 总结与展望第176-179页
附录Ⅰ 文中双馈电机参数和符号命名第179-180页
附录Ⅱ. CROWBAR电阻的等效换算第180-181页
附录Ⅲ. 重复故障下电磁转矩脉动公式的推导第181-185页
附录Ⅳ. Simulink仿真模型简介第185-188页
参考文献第188-199页
作者简历及攻读博士学位期间成果第199-200页
致谢第200页

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