首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--风能发电论文

直驱永磁风力发电系统控制及其故障穿越的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 风力发电研究的背景及意义第12-17页
        1.1.1 国内外风电产业发展现状第12-13页
        1.1.2 风力发电系统发展概述第13-15页
        1.1.3 本文研究的背景及其意义第15-17页
    1.2 低电压穿越的研究现状第17-21页
    1.3 高电压穿越的研究现状第21-22页
    1.4 本论文的主要研究内容第22-24页
第二章 直驱永磁风力发电系统的数学模型第24-35页
    2.1 引言第24页
    2.2 风速模型第24-25页
    2.3 风力机模型第25-27页
    2.4 永磁同步发电机的数学模型第27-31页
        2.4.1 三相静止坐标系下永磁同步发电机数学模型第28-29页
        2.4.2 两相同步旋转坐标系下永磁同步发电机的数学模型第29-31页
    2.5 网侧PWM变流器的数学模型第31-34页
        2.5.1 网侧PWM变流器三相静止坐标系下的数学模型第32-34页
        2.5.2 网侧PWM变流器两相同步旋转坐标系下数学模型第34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 直驱永磁风力发电机系统的稳态控制策略第35-48页
    3.1 引言第35页
    3.2 机组功率控制策略第35-39页
        3.2.1 启动阶段第36页
        3.2.2 变功率输出阶段第36-37页
        3.2.3 恒功率输出阶段第37-39页
    3.3 发电机侧变流器的矢量控制策略第39-42页
        3.3.1 零d轴电流控制第39-41页
        3.3.2 改进的转速PI控制器第41-42页
    3.4 电网侧变流器的矢量控制策略第42-44页
    3.5 仿真分析第44-47页
        3.5.1 改进的转速PI控制器效果仿真第44-45页
        3.5.2 直驱永磁风力发电系统运行控制仿真第45-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 直驱永磁风力发电系统低电压穿越技术研究第48-65页
    4.1 引言第48页
    4.2 电网电压跌落的类型及特点第48-49页
    4.3 直驱永磁风力发电系统的低电压运行特性分析第49-52页
        4.3.1 电网电压跌落时机组特性分析第49-50页
        4.3.2 电压跌落时直驱永磁风力发电系统的运行仿真第50-52页
    4.4 减少永磁发电机的输出功率控制策略第52-53页
    4.5 基于卸荷电路的直流电容电压稳定控制策略第53-54页
    4.6 网侧变流器提供无功补偿控制策略第54-55页
    4.7 系统低电压穿越协调控制策略第55-64页
        4.7.1 改进的减少发电机输出功率的控制策略第56-57页
        4.7.2 协调控制策略第57-58页
        4.7.3 仿真验证第58-64页
    4.8 本章小结第64-65页
第五章 直驱永磁风力发电系统的高电压穿越研究第65-73页
    5.1 引言第65页
    5.2 直驱永磁风力发电系统的高电压运行特性第65-68页
        5.2.1 电网电压骤升时机组特性分析第65-66页
        5.2.2 电网电压骤升时系统运行仿真第66-68页
    5.3 电网电压骤升时网侧变流器的控制策略第68-70页
    5.4 高电压穿越仿真第70-71页
    5.5 本章小节第71-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:并网逆变器的电能质量检测与改善
下一篇:2000MW级四极核电汽轮发电机电磁参数的有限元计算