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风电机组低电压穿越测试平台保护配置策略研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 研究背景、目的及意义第9-14页
        1.1.1 研究背景第9-11页
        1.1.2 研究目的第11-13页
        1.1.3 研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-19页
        1.2.1 低电压穿越简介第14-15页
        1.2.2 风电机组测试平台研究现状第15-16页
        1.2.3 大规模风电接入电网对保护的影响第16-17页
        1.2.4 电压跌落检测方法研究现状第17-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-21页
第二章 低电压穿越测试平台的保护系统构成和关键方法第21-35页
    2.1 测试平台仿真模型搭建第22页
    2.2 风电机组与VSG保护系统第22-23页
    2.3 电压跌落检测方法第23-34页
        2.3.1 基于时域的电压跌落检测方法第24-30页
        2.3.2 基于变换域的电压跌落检测方法第30-34页
        2.3.3 各种检测方法优缺点第34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 基于基频S变换的电压跌落检测方法第35-45页
    3.1 S变换简介第35-37页
        3.1.1 S变换的原理第35-36页
        3.1.2 S变换的计算步骤第36-37页
    3.2 采用基频S变换分析电压跌落第37-39页
        3.2.1 基频S变换基本思想第37-38页
        3.2.2 基频S变换计算步骤第38-39页
    3.3 仿真分析第39-44页
        3.3.1 几种典型电压跌落参数检测第39-44页
        3.3.2 仿真结果分析第44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 综合保护建模仿真第45-57页
    4.1 保护原理第45-50页
        4.1.1 反时限过流保护第45-46页
        4.1.2 速断过流保护第46-47页
        4.1.3 低/过频保护第47页
        4.1.4 低/过压保护第47-48页
        4.1.5 差动保护第48-49页
        4.1.6 LVRT保护第49-50页
    4.2 保护系统集成模型搭建第50-51页
    4.3 仿真结果分析第51-56页
        4.3.1 系统故障仿真第51-53页
        4.3.2 低电压穿越过程仿真第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 基于DSP的LVRT测试平台综合保护设计第57-66页
    5.1 硬件系统设计第57-63页
        5.1.1 系统设计方案第57-58页
        5.1.2 信号采集和信号调理电路第58-59页
        5.1.3 比较锁相分频电路第59页
        5.1.4 主CPU模块第59-61页
        5.1.5 A/D转换模块第61-62页
        5.1.6 电源模块第62-63页
    5.2 软件系统设计第63-65页
        5.2.1 软件的总体设计第63页
        5.2.2 程序初始化模块第63-64页
        5.2.3 定时采样模块第64页
        5.2.4 保护逻辑判断中断模块第64-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第六章 全文总结与展望第66-68页
    6.1 全文总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
攻读学位期间主要的研究成果第72-73页
致谢第73页

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