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利用D-STATCOM提升双馈风机低电压穿越控制能力的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 国外风电产业发展概况第9-10页
        1.1.2 国内风电产业发展概况第10-11页
    1.2 风力发电技术发展概述第11-12页
    1.3 蒙东地区电网发展现状以及近几年来风电脱网事故分析第12-15页
        1.3.1 蒙东地区电网发展现状第13页
        1.3.2 蒙东地区电源发展现状第13-14页
        1.3.3 近几年来风电脱网事故分析第14-15页
    1.4 双馈感应风力发电机组低电压穿越技术的国内外研究综述第15-16页
        1.4.1 风电研究现状场低电压穿越技术第15页
        1.4.2 用户电力技术研究现状第15-16页
    1.5 本文主要内容第16-18页
第2章 双馈感应风力发电机组的数学模型第18-36页
    2.1 双馈感应风力发电机原理第18-19页
    2.2 风力机的建模与分析第19-22页
        2.2.1 空气动力学模型第19-20页
        2.2.2 轴系模型第20-21页
        2.2.3 桨距角模型第21-22页
    2.3 双馈感应风力发电系统数学模型第22-25页
        2.3.1 双馈感应风力发电机转子侧变流器数学模型第22-24页
        2.3.2 网侧PWM变流器数学模型第24-25页
    2.4 双馈感应风力发电系统矢量控制策略第25-30页
        2.4.1 DFIG转子侧变流器矢量控制策略第25-27页
        2.4.2 DFIG网侧变流器矢量控制策略第27-30页
    2.5 仿真验证第30-35页
        2.5.1 DFIG转子侧变流器控制策略验证第31-32页
        2.5.2 DFIG网侧变流器控制策略验证第32-34页
        2.5.3 DFIG控制策略综合验证第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 DFACTS装置工作原理及数学模型第36-46页
    3.1 DFACTS装置简介第36-37页
        3.1.1 D-STATCOM简介第36-37页
    3.2 D-STATCOM数学模型及工作原理第37-42页
        3.2.1 D-STATCOM数学模型第37-39页
        3.2.2 D-STATCOM工作原理第39-42页
    3.3 D-STATCOM控制策略第42-43页
    3.4 D-STATCOM参数选择第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 双馈感应风力发电机组低电压穿越技术研究第46-60页
    4.1 低电压穿越的国内外研究概述第46-48页
    4.2 双馈感应风力发电机组的低电压运行特性第48-52页
        4.2.1 双馈感应风力发电机组稳态特性研究第48-50页
        4.2.2 电网电压对称跌落时DFIG暂态特性分析第50-52页
    4.3 D-STATCOM提升DFIG低电压穿越能力的原理第52页
    4.4 仿真分析第52-59页
        4.4.1 双馈感应风力发电机组控制系统仿真建模第52-53页
        4.4.2 控制策略仿真验证第53-59页
    4.5 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
作者简介第66页

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