首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--发电机、大型发电机组(总论)论文--风力发电机论文

双馈风力发电机低电压穿越技术的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
致谢第7-13页
第一章 绪论第13-22页
   ·国内外风力发电发展状况第13-16页
     ·国外风力发电发展概况第13-15页
     ·国内风力发电发展概况第15-16页
   ·风电机组具备低电压穿越能力的必要性及其现状第16-19页
     ·风电机组具备低电压穿越能力的必要性第16-17页
     ·各国风电场/风电机组低电压穿越标准第17-19页
     ·我国风电场/风电机组低电压穿越相关现状第19页
   ·双馈风力发电机组低电压穿越技术的研究现状第19-21页
   ·论文的主要研究内容第21-22页
第二章 电网电压故障时的双馈电机的暂态分析第22-48页
   ·电网电压跌落的形式第22-23页
   ·双馈电机稳态数学模型第23-27页
     ·ABC坐标系下的双馈电机数学模型第23-26页
     ·dq坐标系下的双馈电机数学模型第26-27页
   ·电网电压跌落故障时双馈电机电磁过渡过程的定量分析第27-43页
     ·双馈电机稳态分析第27-29页
     ·电网发生三相对称跌落时的双馈电机动态分析第29-33页
     ·电网发生不对称故障时的双馈电机动态分析第33-39页
     ·电网各种故障对电机动态过程影响的对比第39页
     ·电网电压恢复时的电机动态分析第39-43页
   ·电网电压跌落故障时双馈电机变频器动态分析第43-47页
     ·变流器稳态分析第44-45页
     ·电网电压故障时的变流器动态过程分析第45-47页
   ·小结第47-48页
第三章 双馈电机低电压穿越控制策略的研究第48-70页
   ·双馈电机正常运行时励磁系统矢量控制第48-52页
   ·LVRT技术综述第52-59页
     ·不增加硬件电路的LVRT方法第52-54页
     ·增加硬件电路的LVRT方法第54-59页
   ·基于转子撬棒(Crowbar)的LVRT控制策略第59-69页
     ·主动撬棒保护电路的基本工作原理和控制策略第59-61页
     ·转子侧的撬棒阻值的选择第61-65页
     ·转子主动撬棒方法的改进第65-69页
   ·小结第69-70页
第四章 系统设计及实验分析第70-81页
   ·双馈风力发电系统低电压穿越实验平台的硬件构成第70-74页
     ·双馈风力发电系统低电压穿越实验的总结构第70-71页
     ·电网电压跌落发生器的研制第71-73页
     ·撬棒电阻的设计第73-74页
   ·双馈风力发电机低电压穿越平台的软件构成第74-77页
   ·系统实验结果分析第77-81页
第五章 总结与展望第81-83页
   ·总结第81页
   ·展望第81-83页
参考文献第83-88页
附录一 电机参数第88-89页
附录二 实验平台第89-91页
附录三 研究生期间发表的论文第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:基于三电平的光伏并网逆变器电流控制器研究
下一篇:基于新型Z源逆变器的光伏发电技术的研究