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低压穿越对双馈风力发电机早期故障的影响分析

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-11页
        1.1.1 课题研究背景第8-10页
        1.1.2 课题研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国内外对低压穿越的研究现状第11-12页
        1.2.2 双馈发电机早期故障研究现状第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
    1.4 本章小结第14-15页
第二章 双馈风力发电机低电压穿越第15-27页
    2.1 双馈电机工作原理第15-16页
    2.2 双馈风电机组数学模型第16-21页
        2.2.1 风速数学模型第16-18页
        2.2.2 风力机数学模型第18-19页
        2.2.3 传动机构数学模型第19页
        2.2.4 双馈发电机数学模型第19-20页
        2.2.5 网侧变流器数学模型第20-21页
    2.3 基于Crowbar电路的DFIG低压穿越第21-25页
        2.3.1 Crowbar电路第21-22页
        2.3.2 低压穿越标准第22页
        2.3.3 不同程度电压跌落的低压穿越仿真分析第22-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 低压穿越工况下DFIG的有限元分析第27-46页
    3.1 二维电磁场理论第27-31页
        3.1.1 电磁场基本方程第27-29页
        3.1.2 电磁场边界条件第29-31页
    3.2 有限元法与Maxwell2D瞬态磁场分析第31-34页
        3.2.1 有限元法第31页
        3.2.2 瞬态磁场分析理论第31-32页
        3.2.3 导体理论第32-34页
    3.3 基于ANSOTF的双馈风力发电机低压穿越电磁场分析第34-42页
        3.3.1 双馈发电机电磁场分析模型的建立第34-37页
        3.3.2 额定负载下电磁场分析第37-39页
        3.3.3 低压穿越工况下电磁场分析第39-42页
    3.4 低压穿越对气隙磁密的影响第42-45页
        3.4.1 谐波分析第42-43页
        3.4.2 低压穿越工况下气隙磁密谐波分析第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 低压穿越对绕组匝间短路的影响第46-57页
    4.1 DFIG绕组匝间短路故障第46页
    4.2 发电机绕组绝缘老化性能分析第46-51页
        4.2.1 发电机绕组绝缘老化原因第47-49页
        4.2.2 老化模型第49-51页
    4.3 低压穿越工况对双馈电机绝缘的影响第51-56页
        4.3.1 绝缘性能试验第51-52页
        4.3.2 低压穿越造成的电老化第52页
        4.3.3 低压穿越造成的热老化第52-54页
        4.3.4 低压穿越造成的机械应力老化第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士期间论文情况第63-64页
致谢第64-66页

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