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双馈风电机组低电压穿越协调控制策略的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 选题背景及意义第9页
    1.2 国内外风电发展现状第9-11页
        1.2.1 国外风力发电发展现状第9-10页
        1.2.2 国内风力发电发展现状第10-11页
    1.3 风力发电技术概况第11-12页
    1.4 双馈风机低电压穿越技术的研究现状第12-13页
    1.5 本文的主要工作第13-15页
第2章 双馈风力发电机组的模型第15-28页
    2.1 风力机组合模型第15-18页
        2.1.1 空气动力学模型第15-16页
        2.1.2 桨距角控制模型第16-17页
        2.1.3 轴系模型第17-18页
    2.2 双馈感应发电机的数学模型第18-23页
        2.2.1 DFIG在三相静止坐标系下的数学模型第18-20页
        2.2.2 DFIG在两相旋转坐标系下的数学模型第20-23页
    2.3 转子侧变频器的控制模型第23-24页
    2.4 网侧变频器的控制模型第24-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 电网故障下DFIG的暂态响应和Crowbar保护技术第28-45页
    3.1 DFIG电网故障下的暂态分析第28-33页
        3.1.1 DFIG定转子磁链的暂态分析第28-30页
        3.1.2 DFIG定转子电流的暂态分析第30页
        3.1.3 DFIG转子电压的暂态分析第30-31页
        3.1.4 仿真分析第31-33页
    3.2 DFIG故障前的运行状态对转子电流最大值的影响第33-37页
        3.2.1 稳态转子电流与风机出力的关系第34-35页
        3.2.2 暂态转子电流与风机出力的关系第35-36页
        3.2.3 仿真分析第36-37页
    3.3 DFIG的Crowbar保护技术第37-44页
        3.3.1 Crowbar阻值的选择与仿真分析第38-40页
        3.3.2 Crowbar投切策略的选择与仿真分析第40-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 DFIG低电压穿越的协调控制策略第45-60页
    4.1 DFIG的功率输出关系第45-46页
    4.2 DFIG功率输出限制第46-49页
        4.2.1 定子侧功率输出限制第47-48页
        4.2.2 网侧变频器功率输出限制第48-49页
    4.3 电压跌落期间DFIG功率协调控制需要考虑的因素第49-51页
        4.3.1 风电场无功输出要求第50页
        4.3.2 风电机组的机械扭转问题第50-51页
        4.3.3 直流侧电压升高问题第51页
    4.4 DFIG低电压穿越的协调控制策略第51-57页
        4.4.1 DFIG定子侧功率协调控制策略第52-55页
        4.4.2 DFIG网侧变频器功率协调控制策略第55-57页
    4.5 仿真分析第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第5章 DFIG协调控制策略在电网中的仿真验证第60-65页
    5.1 仿真软件DIgSILENT简介第60页
    5.2 仿真系统模型第60-61页
    5.3 协调功率控制策略的仿真验证第61-64页
        5.3.1 低风速情况下的仿真分析第62页
        5.3.2 高风速情况下的仿真分析第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 结论与展望第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士期间发表的论文及参与的科研工作第71-72页
致谢第72页

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