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双馈风力发电机低电压穿越控制与风电模型对比分析

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-21页
   ·课题研究背景第10-14页
     ·风力发电发展现状及趋势第10-11页
     ·风电并网技术瓶颈第11-14页
   ·风力发电及并网技术研究现状第14-19页
     ·风力发电系统的类型第14-15页
     ·馈式变速风电机组控制技术第15-16页
     ·馈式风电机组电网故障穿越技术第16-18页
     ·馈式风电机组模型研究现状第18-19页
   ·本文的主要工作第19-21页
第2章 双馈式风电机组建模、控制与仿真第21-42页
   ·馈式风电机组基本元件的数学模型第21-33页
     ·空气动力学模型第21-23页
     ·风速模型第23-25页
     ·轴系模型第25-26页
     ·桨距角控制模型第26页
     ·发电机模型第26-30页
     ·变流器模型第30-33页
   ·馈式风电机组控制技术第33-38页
     ·概述第33页
     ·变桨距控制技术第33页
     ·馈异步发电机控制技术第33-38页
   ·基于PSCAD的双馈风电机组建模与仿真第38-41页
     ·PSCAD仿真模型第38-40页
     ·PSCAD仿真结果第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第3章 双馈式风电机组LVRT实现方法与控制技术第42-60页
   ·电压跌落情况下DFIG暂态特性分析第42页
   ·双馈式风电机组LVRT实现方案第42-48页
     ·软件技术方案第43-44页
     ·硬件技术方案第44-48页
   ·基于Crowbar的双馈式风电机组LVRT控制策略第48-52页
     ·Crowbar投切判据第48-51页
     ·Crowbar阻值的优化整定第51-52页
     ·电压跌落期间的紧急无功控制第52页
   ·基于Crowbar的双馈式风电机组LVRT仿真分析第52-59页
     ·未加入Crowbar电路的电压跌落过程仿真研究第52-53页
     ·不同Crowbar投切判据的仿真结果第53-57页
     ·电网跌落期间紧急无功控制仿真结果第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第4章 风力发电LVRT改造技术第60-75页
   ·风力发电LVRT改造技术概述第60-63页
     ·风电机组LVRT改造技术第60-62页
     ·风电场LVRT改造技术第62-63页
   ·采用变流器实现的并联电压切换式LVRT改造技术第63-74页
     ·并联电压切换式LVRT改造装置结构与原理第63-64页
     ·装置控制策略及投切时机的选择第64-69页
     ·并联电压切换式LVRT改造仿真研究第69-74页
   ·本章小结第74-75页
第5章 双馈式风电机组电磁、机电模型对比分析第75-86页
   ·PSS/E双馈式风电机组等值模型原理及其与详细模型的对比第75-80页
     ·发电机—变流器模型第76-77页
     ·电气控制模型第77-78页
     ·风力机及传动轴系模型第78页
     ·桨距角控制模型第78-80页
   ·双馈式风电机组简化模型仿真研究第80-85页
     ·基于PSCAD的双馈式风电机组简化模型实现第80-82页
     ·双馈风电机组简化模型与全阶模型仿真结果对比分析第82-85页
   ·本章小结第85-86页
第6章 结论及展望第86-88页
   ·论文工作总结第86-87页
   ·后续工作展望第87-88页
参考文献第88-93页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第93-94页
致谢第94页

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