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双馈风电机组三相短路脱网条件计算及其接入配网的故障恢复

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 课题的背景和意义第8-9页
    1.2 风电机组脱网事故的研究现状第9-12页
    1.3 风电机组故障穿越和短路特性研究现状第12-14页
        1.3.1 电网短路故障对风电机组的影响第12-14页
        1.3.2 风电机组故障穿越对电网的影响第14页
    1.4 配电网故障恢复研究现状第14-16页
    1.5 本文的主要研究内容第16-18页
2 双馈感应风电机组的控制与短路计算模型第18-34页
    2.1 引言第18页
    2.2 DFIG的基本控制方式第18-21页
        2.2.1 DFIG变速恒频控制原理第18-19页
        2.2.2 风能的最大功率跟踪控制第19-21页
    2.3 DFIG的数学模型第21-25页
        2.3.1 DFIG的等效电路第21-22页
        2.3.2 采用定子电压定向的DFIG功率解耦控制第22-24页
        2.3.3 DFIG功率流动分析第24-25页
    2.4 电网三相短路时DFIG定转子电压解析第25-31页
        2.4.1 电网三相短路时DFIG转子电压推导第26-28页
        2.4.2 电网三相短路时DFIG定子电压推导第28-31页
    2.5 本章小结第31-34页
3 双馈式风电机组脱网条件分析及考核电压计算第34-50页
    3.1 引言第34页
    3.2 风电机组的脱网条件分析第34-36页
    3.3 DFIG风电机组脱网考核电压计算第36-42页
        3.3.1 计及LVRT能力的DFIG稳态短路电流计算第36-38页
        3.3.2 DFIG风电机组考核电压分析与计算第38-42页
    3.4 含多风电机组电网的脱网特性分析第42-48页
        3.4.1 风电机组短路电流与电网耦合关系第42-44页
        3.4.2 含多风电机组电网的考核电压计算步骤第44-45页
        3.4.3 算例分析第45-48页
    3.5 本章小结第48-50页
4 含风电机组配电网的故障恢复第50-66页
    4.1 引言第50页
    4.2 含风电机组配电网故障恢复的数学模型第50-51页
        4.2.1 目标函数第50-51页
        4.2.2 约束条件第51页
    4.3 配电网矩阵的编码第51-56页
        4.3.1 重构编码第51-52页
        4.3.2 拓扑编码第52-54页
        4.3.3 孤岛编码第54-56页
        4.3.4 潮流计算编码第56页
    4.4 基于二进制混合算法的电网重构第56-61页
        4.4.1 二进制粒子群(BPSO)算法第56-58页
        4.4.2 二进制差分进化(BDE)算法第58-59页
        4.4.3 混合算法(BDEPSO)第59-60页
        4.4.4 基于二进制混合算法的故障恢复流程第60-61页
    4.5 算例分析第61-65页
        4.5.1 算例第61-63页
        4.5.2 算法比较第63-64页
        4.5.3 故障恢复策略比较第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
5 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66页
    5.2 展望第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-76页
附录第76-78页
    A. 4 机5节点的风电机组脱网算例第76页
    B. IEEE33 节点配电网参数第76-78页
    C. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第78页
    D. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第78页

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