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风电场发电机组功率分配控制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 课题背景及意义第8-9页
    1.2 风力发电国内外发展现状第9-12页
        1.2.1 国外风力发电发展现状第9-11页
        1.2.2 国内风力发电发展现状第11-12页
    1.3 风电场有功功率控制的研究现状与发展趋势第12-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-14页
2 永磁同步风力发电系统的基本原理及数学模型第14-21页
    2.1 风力发电系统组成第14页
    2.2 风力机基本运行特性第14-16页
    2.3 传统限功率控制原理第16-17页
    2.4 永磁同步风力发电机数学模型第17-20页
        2.4.1 三相静止坐标系下永磁同步发电机数学模型第17-18页
        2.4.2 两相αβ静止坐标系下永磁同步发电机数学模型第18-19页
        2.4.3 两相旋转(dq)坐标系下永磁同步发电机数学模型第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
3 风电机组功率调节能力分析与评价第21-31页
    3.1 变速变桨联合功率控制策略第21页
    3.2 风电机组运行分析第21-24页
        3.2.1 变速运行区第22页
        3.2.2 变速、变桨综合运行区第22-23页
        3.2.3 变桨限功率运行区第23-24页
    3.3 全风况下机组功率调节能力评价第24-25页
    3.4 仿真实验第25-30页
    3.5 本章小结第30-31页
4 基于机组功率调节能力的风电场有功功率分配策略第31-39页
    4.1 风电场有功功率分配原理第31页
    4.2 基于机组功率调节能力的风电场有功功率分配算法第31-35页
        4.2.1 优化目标第31-32页
        4.2.2 风电场有功功率分配流程第32-35页
    4.3 仿真实验第35-37页
    4.4 本章小结第37-39页
5 基于模糊模型评价机组能力的风电场有功功率分配策略第39-49页
    5.1 全风况下机组发电能力模糊评价第39-42页
        5.1.1 机组的健康度评价第39页
        5.1.2 机组的功率调节能力评价第39-42页
    5.2 基于模糊模型评价机组能力的风电场有功功率分配算法第42-43页
        5.2.1 算法原理第42页
        5.2.2 算法流程第42-43页
    5.3 仿真实验第43-48页
    5.4 本章小结第48-49页
6 总结和展望第49-52页
    6.1 总结第49页
    6.2 展望第49-52页
致谢第52-54页
参考文献第54-57页
攻读硕士学位期间发表的论文第57页

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