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基于复合储能的永磁直驱风电机组低电压穿越技术研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 课题背景及意义第8-9页
    1.2 风电发展现状第9-11页
        1.2.1 世界风电发展现状第9-10页
        1.2.2 中国风电发展现状第10-11页
    1.3 低电压穿越技术第11-12页
        1.3.1 我国风电系统LVRT的相关规定第11页
        1.3.2 风电低电压穿越技术现状第11-12页
    1.4 储能技术在风力发电中的应用第12-13页
    1.5 本文的研究内容第13-14页
第二章 永磁直驱风力发电系统第14-32页
    2.1 风力机与发电机的数学模型第14-18页
        2.1.1 风力机的数学模型第14-16页
        2.1.2 永磁同步电机的数学模型第16-18页
    2.2 双PWM变流器的数学模型及其控制方式第18-22页
        2.2.1 网侧变流器的数学模型第18-19页
        2.2.2 机侧变流器的控制方式第19-20页
        2.2.3 网侧变流器的控制方式第20-22页
    2.3 SVPWM技术第22-29页
        2.3.1 基本电压矢量第22-26页
        2.3.2 扇区的判断第26-28页
        2.3.3 开关切换顺序及时间第28-29页
    2.4 永磁直驱风电系统仿真第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 混合储能系统及其控制策略第32-44页
    3.1 混合储能系统结构第32-33页
    3.2 蓄电池第33-36页
        3.2.1 蓄电池的工作原理第33-34页
        3.2.2 蓄电池的模型第34-36页
    3.3 超级电容第36-37页
        3.3.1 超级电容的工作原理第36页
        3.3.2 超级电容的模型第36-37页
    3.4 混合储能系统控制策略第37-42页
        3.4.1 含混合储能的风电并网系统介绍第37-38页
        3.4.2 基于低通滤波的风电输出功率波动平抑控制策略第38-40页
        3.4.3 混合储能系统功率分配第40-42页
        3.4.4 超级电容斩波器运行控制第42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 基于机会约束的混合储能容量配置第44-53页
    4.1 引言第44页
    4.2 混合储能容量配置数学模型第44-46页
        4.2.1 机会约束简介第44-45页
        4.2.2 基于机会约束的数学模型第45-46页
    4.3 算法流程第46-48页
    4.4 仿真研究第48-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 永磁直驱风电系统低电压穿越研究第53-72页
    5.1 电网电压跌落时的暂态过程分析第53-55页
    5.2 综合的网侧变流器控制策略第55-56页
    5.3 基于超级电容的低电压穿越方案第56-62页
        5.3.1 基本原理第56-57页
        5.3.2 双向DC/DC变换器控制策略第57页
        5.3.3 仿真分析第57-62页
    5.4 基于复合储能的低电压穿越方案第62-68页
        5.4.1 工作原理第62页
        5.4.2 仿真分析第62-68页
    5.5 综合低电压穿越方案第68-71页
        5.5.1 工作原理第68-69页
        5.5.2 仿真分析第69-71页
    5.6 本章小结第71-72页
总结与展望第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
个人简历、在学期间研究成果及发表的学术论文第77页

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