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不平衡电网下DFIG的低电压穿越控制方法研究

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

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