摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 风电发展研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 低电压穿越研究现状 | 第11-14页 |
1.3 论文的主要内容 | 第14-15页 |
2 双馈风电机组不对称故障特性分析 | 第15-31页 |
2.1 双馈风力发电机的工作原理 | 第15-17页 |
2.1.1 等效电路 | 第15-16页 |
2.1.2 工作原理 | 第16-17页 |
2.2 双馈风力发电机的数学模型 | 第17-21页 |
2.2.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第17-19页 |
2.2.2 两相旋转坐标系下的数学模型 | 第19-21页 |
2.3 低电压穿越简介 | 第21-23页 |
2.4 双馈风电机组不对称故障特性 | 第23-25页 |
2.4.1 定子侧暂态过程分析 | 第23-24页 |
2.4.2 转子侧暂态过程分析 | 第24-25页 |
2.5 双馈风电机组故障特性仿真分析 | 第25-30页 |
2.5.1 单相接地故障 | 第26-27页 |
2.5.2 两相接地故障 | 第27-28页 |
2.5.3 两相短路故障 | 第28-30页 |
2.6 小结 | 第30-31页 |
3 基于风电系统的STATCOM的控制策略研究 | 第31-44页 |
3.1 STATCOM的工作原理和数学模型 | 第31-35页 |
3.1.1 STATCOM的工作原理 | 第31-33页 |
3.1.2 STATCOM的数学模型 | 第33-35页 |
3.2 STATCOM的无功电流检测方法 | 第35-38页 |
3.2.1 传统的i_d-i_q无功指令电流检测方法 | 第35-37页 |
3.2.2 改进的i_d-i_q无功指令电流检测方法 | 第37-38页 |
3.3 STATCOM的电流解耦控制 | 第38-41页 |
3.3.1 线性自抗扰技术 | 第38-39页 |
3.3.2 STATCOM的电流解耦 | 第39-41页 |
3.4 STATCOM的控制策略 | 第41-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
4 基于STATCOM的双馈风电机组低电压穿越仿真分析 | 第44-49页 |
4.1 含STATCOM的风电并网系统模型 | 第44-45页 |
4.2 应用STATCOM提高低电压穿越能力的仿真研究 | 第45-48页 |
4.2.1 单相接地故障 | 第45-46页 |
4.2.2 两相接地故障 | 第46-47页 |
4.2.3 两相短路故障 | 第47-48页 |
4.3 仿真结果分析 | 第48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第55页 |