摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·课题背景 | 第11-14页 |
·国外风力发电的发展现状 | 第11-13页 |
·国内风力发电的发展现状 | 第13-14页 |
·风力发电技术分类现状 | 第14-15页 |
·带有齿轮箱的全功率型风力发电系统 | 第14页 |
·无齿轮箱的全功率型风力发电系统 | 第14-15页 |
·双馈感应式风力发电系统 | 第15页 |
·双馈型风力发电系统低电压穿越的研究现状 | 第15-18页 |
·论文主要内容 | 第18-20页 |
第二章 对称电网故障下 DFIG 风力发电系统的动态建模与控制 | 第20-39页 |
·引言 | 第20-21页 |
·DFIG 的数学模型 | 第21-26页 |
·ABC 坐标系下的发电机数学模型 | 第21-23页 |
·dq 坐标系下的数学模型 | 第23-25页 |
·同步速ωs下 DFIG 的等效模型 | 第25-26页 |
·网侧 PWM 变换器数学模型 | 第26-28页 |
·三相静止 ABC 坐标系下的数学模型 | 第27-28页 |
·两相旋转 dq 坐标系下的数学模型 | 第28页 |
·两相旋转 dq 坐标系下的 DFIG 功率分析 | 第28-30页 |
·对称电网故障下 DFIG 的控制策略 | 第30-34页 |
·网侧变换器的控制策略 | 第30-32页 |
·转子侧变换器控制策略 | 第32-34页 |
·仿真研究 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 电网不对称跌落下 DFIG 网侧变换器的建模和控制 | 第39-60页 |
·引言 | 第39页 |
·不对称电磁量的瞬时对称分量及其表达形式 | 第39-41页 |
·基于双 dq、PI 电流控制器的控制策略 | 第41-52页 |
·网侧变换器在双 dq 坐标系下的数学模型 | 第41-42页 |
·电网不对称跌落下的功率分析 | 第42-44页 |
·电网电压不对称跌落时网侧变换器的控制目标 | 第44-45页 |
·正负序分解的原理和增强型锁相环(EPLL)的设计 | 第45-47页 |
·采用双 dq、PI 电流控制器的控制系统设计 | 第47-48页 |
·仿真研究 | 第48-52页 |
·基于静止坐标系下比例谐振(PR)电流控制器的控制策略 | 第52-59页 |
·网侧变换器在两相静止αβ坐标系下的数学模型 | 第52-53页 |
·比例谐振(PR)电流调节器的设计 | 第53-54页 |
·采用比例谐振(PR)电流控制器的控制系统设计 | 第54-55页 |
·仿真研究 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 电网不对称跌落下 DFIG 转子侧变换器的建模和控制 | 第60-80页 |
·引言 | 第60页 |
·电网不对称跌落下 DFIG 的动态建模 | 第60-66页 |
·DFIG 的数学模型 | 第61-62页 |
·DFIG 的瞬时功率模型 | 第62-66页 |
·基于双 dq、PI 电流控制器的控制策略 | 第66-73页 |
·电网电压不对称跌落时转子侧变换器的控制目标 | 第66-67页 |
·采用双 dq、PI 电流控制器的控制系统设计 | 第67-69页 |
·仿真研究 | 第69-73页 |
·基于静止坐标系下比例谐振(PR)电流控制器的控制策略 | 第73-79页 |
·DFIG 在αβ坐标系下的数学模型 | 第73-74页 |
·比例谐振(PR)电流控制器的控制系统设计 | 第74-75页 |
·仿真研究 | 第75-79页 |
本章小结 | 第79-80页 |
第五章 电网电压不对称跌落下 DFIG 的低电压穿越 | 第80-94页 |
·引言 | 第80页 |
·不对称电网故障下 DFIG 电磁分析 | 第80-83页 |
·电网不对称跌落下 DFIG 机组的协同控制 | 第83-87页 |
·Crowbar 保护原理 | 第87-89页 |
·被动式 Crowbar 电路 | 第87-88页 |
·主动式 Crowbar 电路 | 第88-89页 |
·仿真研究 | 第89-93页 |
·电网小值跌落 | 第89-92页 |
·电网比较严重跌落 | 第92-93页 |
本章小结 | 第93-94页 |
第六章 总结与展望 | 第94-96页 |
·论文主要工作回顾 | 第94-95页 |
·后续工作展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |