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一种适合低电压穿越的直驱式永磁风力机组控制策略

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
        1.1.1 选题背景第10页
        1.1.2 世界风电的发展第10-11页
    1.2 风电机组机型的介绍第11-14页
        1.2.1 恒速恒频型风力发电机第11-12页
        1.2.2 变速恒频型风力发电机第12-14页
    1.3 低电压穿越技术研究第14-17页
        1.3.1 低电压穿越概述第14-15页
        1.3.2 低电压穿越技术的研究现状第15-17页
    1.4 本文的主要研究内容第17-19页
第2章 直驱式永磁风力发电系统的建模第19-30页
    2.1 直驱式风力发电系统的工作原理第19-23页
        2.1.1 风力机的分类第19页
        2.1.2 风能的计算第19-20页
        2.1.3 风力机动力学特性第20-23页
    2.2 永磁同步电机数学建模第23-25页
    2.3 全功率变流器数学模型第25-27页
    2.4 直流母线环节数学模型第27-28页
    2.5 本章小结第28-30页
第3章 直驱式永磁风力发电机的控制策略第30-44页
    3.1 概述第30-32页
    3.2 常规变流器控制策略第32-36页
        3.2.1 机侧变流器控制策略第33-35页
        3.2.2 网侧变流器控制策略第35-36页
    3.3 改进变流器控制策略第36-40页
        3.3.1 机侧变流器控制策略第38-39页
        3.3.2 网侧变流器控制策略第39-40页
    3.4 低电压穿越介绍第40-42页
        3.4.1 电网电压跌落第40-41页
        3.4.2 低电压穿越功能第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 直驱式永磁风电系统低电压穿越仿真和实验第44-64页
    4.1 搭建MATLAB/SIMULINK仿真模型第44-49页
        4.1.1 常规控制策略仿真模型第44-46页
        4.1.2 改进控制策略仿真模型第46-47页
        4.1.3 SVPWM简介及仿真模型第47-49页
    4.2 仿真结果分析第49-58页
        4.2.1 正常运行仿真结果分析第49-52页
        4.2.2 电网电压对称跌落仿真结果分析第52-55页
        4.2.3 电网电压不对称跌落仿真结果分析第55-58页
    4.3 实验结果分析第58-63页
        4.3.1 正常运行实验结果第58-60页
        4.3.2 电网电压对称跌落实验结果第60-62页
        4.3.3 电网电压不对称跌落实验结果第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第71-72页
附录B 攻读学位期间所参与的实验项目第72页

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