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直驱永磁风电系统低电压穿越技术的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 课题背景与研究意义第9-11页
    1.2 研究现状和问题第11-19页
        1.2.1 风力发电机主要类型第11-13页
        1.2.2 现代并网规则第13-15页
        1.2.3 永磁直驱式风电系统的LVRT技术现状第15-19页
    1.3 永磁直驱式风电系统的LVRT技术发展趋势第19页
    1.4 本文主要内容第19-21页
第二章 直驱永磁同步风力发电系统的数学模型和控制策略第21-36页
    2.1 风力机的建模第21-25页
        2.1.1 风力机吸收的风能第21-23页
        2.1.2 风力机机械特性第23-25页
    2.2 PMSG的数学模型第25-29页
        2.2.1 A、B、C三相静止坐标系中PMSG数学模型第25-27页
        2.2.2 dq0同步旋转坐标系中PMSG数学模型第27-29页
    2.3 机侧PWM整流器数学模型和控制策略第29-32页
        2.3.1 机侧电压型PWM整流器基本数学模型第29-31页
        2.3.2 机侧电压型PWM整流器控制策略第31-32页
    2.4 中间直流环节数学模型第32-33页
    2.5 网侧PWM逆变器的数学模型和控制策略第33-35页
        2.5.1 网侧PWM逆变器的数学模型第33-34页
        2.5.2 网侧PWM逆变器的控制策略第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 对称电网故障下的直驱永磁风电系统故障穿越技术研究第36-50页
    3.1 电网电压跌落第36页
    3.2 三相对称故障时直驱永磁风电系统的运行机理第36-37页
    3.3 直驱永磁风电系统的低电压穿越技术第37-40页
    3.4 基于线性ADRC的直流侧crowbar卸荷电路保护策略第40-47页
        3.4.1 线性ADRC基本核心算法第40-42页
        3.4.2 基于线性自抗扰控制的crowbar卸荷保护电路第42-44页
        3.4.3 设计的线性ADRC的稳定性证明第44-46页
        3.4.4 故障条件下网侧逆变器STATCOM模式第46-47页
    3.5 仿真分析第47-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 不对称故障下直驱永磁风电系统低电压穿越技术第50-62页
    4.1 电网不对称故障时PMSG运行特性分析第50-52页
    4.2 正负序电量分离方法第52-57页
        4.2.1 电网不对称故障时电量分析第52-53页
        4.2.2 传统的正负序分离方法第53-54页
        4.2.3 改进的正负序分离方法第54-57页
    4.3 不对称故障下直驱永磁风电系统的低电压穿越技术第57-59页
    4.4 仿真分析第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-68页
发表论文和科研情况说明第68-69页
致谢第69页

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