摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第10-12页 |
1.1.1 风力发电发展背景 | 第10页 |
1.1.2 风力发电的现状与趋势 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状与发展概况 | 第12-14页 |
1.2.1 双馈风力发电系统的建模 | 第12-13页 |
1.2.2 不平衡电网下DFIG低电压穿越控制方法的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 理想电网下DFIG机组建模与控制 | 第16-41页 |
2.1 DFIG机组运行原理 | 第16-17页 |
2.2 DFIG机组数学建模 | 第17-22页 |
2.2.1 ABC三相静止坐标系下DFIG数学模型 | 第17-20页 |
2.2.2 dq旋转坐标系下DFIG数学模型 | 第20-22页 |
2.3 转子侧变流器建模与控制 | 第22-25页 |
2.3.1 dq旋转坐标系下的转子侧变流器数学模型 | 第22-23页 |
2.3.2 转子侧变流器dq解耦矢量控制策略 | 第23-25页 |
2.4 网侧变流器建模与控制 | 第25-34页 |
2.4.1 网侧变流器在dq旋转坐标系下的数学模型 | 第25-27页 |
2.4.2 网侧变流器dq解耦矢量控制策略 | 第27-29页 |
2.4.3 SVPWM的原理及实现 | 第29-34页 |
2.5 桨距角控制 | 第34-40页 |
2.5.1 变桨距的优势及控制 | 第34-35页 |
2.5.2 变桨距的控制 | 第35-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 不平衡电网下DFIG转子侧变流器建模与控制 | 第41-51页 |
3.1 不平衡电网对DFIG的影响 | 第41-42页 |
3.1.1 不平衡电网的概念 | 第41页 |
3.1.2 不平衡电网对DFIG机组的危害 | 第41-42页 |
3.2 双dq变换原理 | 第42-43页 |
3.3 不平衡电网下暂态特性分析 | 第43-46页 |
3.3.1 定、转子磁链暂态过程 | 第43-45页 |
3.3.2 定、转子电流暂态过程 | 第45-46页 |
3.4 不平衡电网下转子侧变流器建模 | 第46-47页 |
3.5 不平衡电网下转子侧改进控制策略 | 第47-50页 |
3.5.1 转子侧变流器的控制原理 | 第47-48页 |
3.5.2 转子侧变流器双dq解耦矢量控制策略 | 第48-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 不平衡电网下DFIG网侧变流器建模与控制 | 第51-60页 |
4.1 不平衡电网下网侧变流器建模 | 第51-52页 |
4.2 不平衡电网下网侧改进控制策略 | 第52-54页 |
4.2.1 网侧变流器的控制原理 | 第52-53页 |
4.2.2 网侧变流器双dq解耦矢量控制策略 | 第53-54页 |
4.3 网侧变流器元件参数设计 | 第54-56页 |
4.3.1 直流侧电压的选取 | 第54页 |
4.3.2 直流侧支撑电容的选取 | 第54-55页 |
4.3.3 交流侧电感的选取 | 第55-56页 |
4.4 不平衡电网下协调控制策略 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 DFIG低电压穿越控制与仿真 | 第60-75页 |
5.1 Crowbar电路原理 | 第60-61页 |
5.1.1 被动式Crowbar电路 | 第60-61页 |
5.1.2 主动式Crowbar电路 | 第61页 |
5.2 Crowbar电路的设计 | 第61-64页 |
5.2.1 Crowbar电路控制策略 | 第61-63页 |
5.2.2 Crowbar电阻选择 | 第63-64页 |
5.3 电网电压轻微跌落 | 第64-69页 |
5.3.1 不平衡电网下采用传统控制策略 | 第64-66页 |
5.3.2 不平衡电网下采用改进控制策略 | 第66-69页 |
5.4 电网电压严重跌落 | 第69-74页 |
5.4.1 不平衡电网下采用传统控制策略 | 第69-70页 |
5.4.2 不平衡电网下采用改进控制策略+Crowbar电路 | 第70-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |