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双馈感应风力发电机不对称低电压穿越的研究

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

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