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混合风电场的无功范围和低电压穿越研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第18-24页
    1.1 研究的意义和目的第18-19页
        1.1.1 风电发展的背景第18页
        1.1.2 并网导则无功电压的规定第18-19页
    1.2 无功范围的研究现状第19-20页
    1.3 低电压穿越的研究现状第20-21页
    1.4 本文工作第21-24页
        1.4.1 现有文献不足第21-22页
        1.4.2 本文的主要工作第22-24页
第二章 风电场的建模第24-31页
    2.1 概述第24页
    2.2 风电机组的机械部分建模第24-25页
        2.2.1 风力机第24-25页
        2.2.2 传动系统建模第25页
    2.3 风电机组的电气部分建模第25-28页
        2.3.1 感应发电机第25-26页
        2.3.2 双馈感应发电机第26-27页
        2.3.3 无刷双馈感应发电机第27-28页
        2.3.4 直驱永磁同步发电机第28页
    2.4 同步发电机组第28-29页
    2.5 机网接口方程与潮流计算第29-31页
第三章 无刷双馈感应风电机组的无功范围第31-41页
    3.1 概述第31页
    3.2 无刷双馈感应发电机组的无功范围第31-35页
        3.2.1 给定转差率BDFIG的运行范围第32-33页
        3.2.2 不同运行状态时BDFIG运行范围第33-34页
        3.2.3 BDFIG的运行范围误差第34-35页
    3.3 BDFIG无功范围算例分析第35-39页
        3.3.1 BDFIG运行范围第35-39页
        3.3.2 基于BDFIG运行范围的系统损耗优化第39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 基于SBR的PMSG/小型SG低电压穿越研究第41-56页
    4.1 概述第41页
    4.2 PMSG低电压穿越第41-45页
        4.2.1 对称故障SBR原理及其取值第41-42页
        4.2.2 不对称故障SCC原理第42-45页
    4.3 小型同步发电机组的低电压穿越第45-48页
        4.3.1 励磁电压的时域表达式第45-46页
        4.3.2 SBR投切判据及阻值选取第46-48页
    4.4 PMSG LVRT算例分析第48-50页
        4.4.1 对称故障下仿真第48-49页
        4.4.2 不对称故障下仿真第49-50页
    4.5 小型SG LVRT算例分析第50-54页
        4.5.1 SBR取值分析第50-53页
        4.5.2 不同系统参数对SBR最小阻值影响第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 混合风电场的低电压穿越第56-75页
    5.1 概述第56页
    5.2 PMSG协助IG低电压穿越第56-61页
        5.2.1 IG临界电压计算第56-59页
        5.2.2 协同LVRT PMSG台数计算第59-60页
        5.2.3 协同LVRT解析算法步骤第60-61页
    5.3 PMSG协助DFIG LVRT解析算法第61-65页
        5.3.1 计及定子磁链暂态的VSCr电流第62页
        5.3.2 不计及定子磁链暂态的VSCr电流第62-63页
        5.3.3 协同LVRT下DFIG和PMSG控制第63-65页
    5.4 PMSG协助IG LVRT算例分析第65-70页
        5.4.1 IG的临界电压第66-68页
        5.4.2 协同LVRT所需PMSG最少台数第68-70页
    5.5 PMSG协助DFIG LVRT算例分析第70-73页
        5.5.1 DFIG机端电压阈值第70-71页
        5.5.2 不计及定子磁链暂态PMSG协同DFIG LVRT第71-73页
    5.6 本章小结第73-75页
第六章 结论和展望第75-77页
    6.1 总结第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83页

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