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双馈异步风力发电机在电网电压不平衡条件下的控制策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 选题背景第8-10页
        1.1.1 国内外风力发电现状第9-10页
    1.2 风力发电技术简介第10-13页
        1.2.1 变速恒频风力发电系统第10-11页
        1.2.2 电网电压不平衡条件对发双馈异步发电机运行的影响第11-13页
    1.3 课题研究目、与主要内容第13-14页
第2章 双馈异步风力发电系统的运行原理及数学模型第14-23页
    2.1 双馈异步风力发电系统结构第14-17页
        2.1.1 双馈异步风力发电系统原理第14页
        2.1.2 双馈异步风力发电机原理第14-15页
        2.1.3 风力机模型第15-17页
    2.2 双馈异步风力发电机数学模型第17-22页
        2.2.1 三相静止坐标系下双馈异步风力发电机的数学模型第17-19页
        2.2.2 旋转坐标系下双馈异步风力发电机数学模型第19-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第3章 电网电压平衡条件下双馈异步风力发电系统第23-34页
    3.1 最大风能追踪第23-26页
        3.1.1 最大风能追踪运行机理第23-26页
    3.2 电网电压平衡时转子侧变流器控制第26-29页
        3.2.1 采用定子磁链定向的转子侧变换器矢量控制策略第26-27页
        3.2.2 采用定子电压定向的转子侧变换器矢量控制策略第27-29页
    3.3 电网电压平衡时网侧变流器控制第29-34页
        3.3.1 网侧变换器数学模型第29-32页
        3.3.2 网侧变换器控制策略第32-34页
第4章 电网电压不平衡条件下双馈异步风力发电系统的控制第34-64页
    4.1 关于电网电压不平衡的理论分析第34-39页
        4.1.1 电网电压不平衡定义第34-35页
        4.1.2 关于不平衡度的定义第35-36页
        4.1.3 三相电磁量的表达形式第36-39页
    4.2 三相电网电压不平衡对双馈异步风力发电系统的影响第39-46页
        4.2.1 电网电压不平衡情况双馈电机的数学模型第39-42页
        4.2.2 双馈异步风力发电机的瞬时有功功率与无功功率第42-43页
        4.2.3 双馈异步风力发电机的电磁功率和电磁转矩第43-46页
    4.3 正负序分离第46-49页
        4.3.1 正负序分离第46-49页
    4.4 电网电压不平衡条件下电网侧变流器的数学模型第49-52页
        4.4.1 电网电压不平衡时电网侧变流器数学模型第49-51页
        4.4.2 在电网电压不平衡条件下网侧变流器的瞬时功率表达第51-52页
    4.5 电网电压不平衡条件下双馈异步风力发电系统控制策略第52-64页
        4.5.1 在电网电压不平衡条件下转子侧变流器控制目标第52-59页
        4.5.2 电网电压不平衡条件下网侧变换器的控制目标:第59-64页
第5章 仿真实验研究第64-85页
    5.1 仿真系统模型及参数设计第64-65页
    5.2 电网电压平衡时矢量控制策略仿真第65-67页
    5.3 在电网电压不平衡条件下矢量控制仿真第67-70页
    5.4 正负序分离第70-73页
    5.5 电网电压不平衡条件下改进的控制策略仿真第73-85页
        5.5.1 网侧变流器的控制第73-78页
        5.5.2 转子侧变流器的控制第78-85页
第6章 总结与展望第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-89页
在学期间发表的学术论文与研究成果第89-90页

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