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基于超级电容储能的永磁直驱风电机低电压穿越研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 风电产业发展概况第14-16页
    1.3 低电压穿越技术的国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 国内外风力发电系统对LVRT相关规定第16-18页
        1.3.2 电网电压跌落对发电系统的影响第18页
        1.3.3 国内外低电压穿越技术的研究现状第18-19页
    1.4 储能技术的应用与发展现状第19-21页
        1.4.1 储能技术在电网中的应用第19页
        1.4.2 电网对储能系统的要求第19-20页
        1.4.3 储能的分类及发展现状第20-21页
    1.5 论文主要研究内容第21-23页
第二章 永磁直驱风电机的数学模型第23-41页
    2.1 引言第23页
    2.2 风力机的建模与分析第23-28页
        2.2.1 风速模型第23-25页
        2.2.2 风力机的数学模型第25-27页
        2.2.3 最大风能追踪的实现方式第27-28页
    2.3 永磁同步电机的数学模型第28-32页
    2.4 双PWM变流器原理、数学模型第32-38页
        2.4.1 双PWM变流器拓扑结构第32页
        2.4.2 机侧变流器数学模型第32-35页
        2.4.3 网侧变流器数学模型第35-38页
    2.5 超级电容原理与数学模型第38-39页
        2.5.1 超级电容器简介第38页
        2.5.2 超级电容器等效电路建模第38-39页
    2.6 风力机变桨控制技术第39-40页
    2.7 本章小结第40-41页
第三章 改进的变流器控制及储能单元控制策略第41-60页
    3.1 引言第41页
    3.2 机侧变流器控制技术第41-46页
        3.2.1 机侧变流器控制策略第41-43页
        3.2.2 零d轴电流控制第43-44页
        3.2.3 改进的机侧变流器控制策略第44-46页
    3.3 网侧变流器控制第46-53页
        3.3.1 网侧变流器控制目标第46-47页
        3.3.2 网侧变流器的控制策略第47-51页
        3.3.3 网侧变流器的无功支持第51-53页
    3.4 储能系统的控制技术第53-58页
        3.4.1 故障时系统的能量变化分析第53-54页
        3.4.2 储能单元的控制策略第54-58页
        3.4.3 电容容量取值第58页
    3.5 转子储能的计算第58-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第四章 基于直流侧复合储能的低电压穿越控制与仿真第60-73页
    4.1 引言第60页
    4.2 复合储能的构成形式第60-61页
    4.3 超级电容器模块的放电模拟第61-62页
    4.4 传统低电压穿越控制的风机在故障时的系统仿真第62-66页
        4.4.1 电网侧电压跌落 20%时传统控制系统仿真分析第64-65页
        4.4.2 电网侧电压跌落 80%时传统控制系统仿真分析第65-66页
    4.5 改进的低电压穿越控制策略与仿真第66-71页
        4.5.1 电网侧电压跌落 20%时改进型控制系统仿真分析第68-69页
        4.5.2 电网侧电压跌落 80%时改进型控制系统仿真分析第69-71页
    4.6 本章小结第71-73页
第五章 总结与展望第73-75页
    5.1 总结第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81页

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