致谢 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第19-39页 |
1.1 研究背景 | 第19-23页 |
1.1.1 风力发电技术概述 | 第19-21页 |
1.1.2 双馈风力发电系统的经典结构 | 第21-22页 |
1.1.3 双馈风力发电系统所面临的主要问题 | 第22-23页 |
1.2 双馈风力发电系统并网运行控制策略研究现状 | 第23-34页 |
1.2.1 理想电网下DFIG控制策略研究现状 | 第23-27页 |
1.2.2 不平衡电网下DFIG的改进控制策略研究现状 | 第27-31页 |
1.2.3 具有主动支撑能力的虚拟同步机控制策略研究现状 | 第31-34页 |
1.3 本论文研究内容与主要贡献 | 第34-39页 |
第2章 DFIG低复杂度模型预测控制策略研究 | 第39-79页 |
2.1 DFIG机组的数学建模 | 第39-45页 |
2.1.1 平衡电网下DFIG机组的数学建模 | 第40-43页 |
2.1.2 不平衡电网下DFIG机组的数学建模 | 第43-45页 |
2.2 理想电网下DFIG的低复杂度模型预测控制策略研究 | 第45-65页 |
2.2.1 传统模型预测控制策略 | 第45-47页 |
2.2.2 基于单矢量的低复杂度模型预测控制策略 | 第47-50页 |
2.2.3 基于双矢量的低复杂度模型预测控制策略 | 第50-53页 |
2.2.4 基于三矢量的低复杂度模型预测控制策略 | 第53-56页 |
2.2.5 实验验证 | 第56-65页 |
2.3 不平衡电网下DFIG的多目标低复杂度模型预测控制策略 | 第65-76页 |
2.3.1 统一多目标功率补偿策略研究 | 第66-69页 |
2.3.2 不平衡电网下的多目标低复杂度模型预测控制策略 | 第69-71页 |
2.3.3 实验验证 | 第71-76页 |
2.4 本章小结 | 第76-79页 |
第3章 DFIG滑模变结构直接功率控制策略研究 | 第79-113页 |
3.1 理想电网下DFIG滑模变结构直接功率控制策略 | 第79-83页 |
3.1.1 滑模控制器的基本结构与李雅普诺夫稳定性判据 | 第80-81页 |
3.1.2 DFIG的滑模变结构直接功率控制策略 | 第81-83页 |
3.2 不平衡电网下DFIG基于谐振控制器的滑模变结构控制策略 | 第83-92页 |
3.2.1 不平衡电网对滑模变结构控制策略的影响分析 | 第83-84页 |
3.2.2 基于谐振控制器的滑模变结构控制策略 | 第84-87页 |
3.2.3 实验验证 | 第87-92页 |
3.3 不平衡电网下DFIG基于拓展功率理论的滑模变结构控制策略 | 第92-107页 |
3.3.1 拓展功率理论概述 | 第92-97页 |
3.3.2 基于拓展功率理论的滑模变结构控制策略 | 第97-100页 |
3.3.3 实验验证 | 第100-107页 |
3.4 不平衡电网下多种DFIG改进控制策略对比分析 | 第107-110页 |
3.5 本章小结 | 第110-113页 |
第4章 网侧变流器自同步虚拟同步机控制策略研究 | 第113-145页 |
4.1 理想电网下自同步虚拟同步机控制策略 | 第113-123页 |
4.1.1 理想电网下网侧变流器的数学建模 | 第114-115页 |
4.1.2 网侧变流器的虚拟同步机控制策略 | 第115-117页 |
4.1.3 虚拟同步机的自同步并网方法 | 第117-118页 |
4.1.4 仿真验证 | 第118-123页 |
4.2 不平衡电网下改进自同步虚拟同步机控制策略 | 第123-133页 |
4.2.1 不平衡电网下网侧变流器数学建模 | 第124-125页 |
4.2.2 不平衡电网对于自同步虚拟同步机控制策略的影响分析 | 第125-126页 |
4.2.3 不平衡电网下改进自同步虚拟同步机控制策略 | 第126-127页 |
4.2.4 实验验证 | 第127-133页 |
4.3 不平衡电网下基于拓展功率理论的多目标虚拟同步机控制策略 | 第133-143页 |
4.3.1 适用于网侧变流器的拓展功率理论 | 第133-136页 |
4.3.2 基于拓展功率理论的多目标虚拟同步机控制策略 | 第136-140页 |
4.3.3 实验验证 | 第140-143页 |
4.4 本章小结 | 第143-145页 |
第5章 总结与展望 | 第145-149页 |
5.1 主要结论与创新点 | 第145-147页 |
5.2 后续研究工作展望 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-159页 |
攻读博士学位期间所取得的科研成果 | 第159-160页 |