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永磁直驱型风力发电系统低电压穿越技术研究

中文摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 风力发电研究的背景及意义第12-14页
        1.1.1 世界能源和风力发电现状第12-14页
    1.2 风力发电系统的分类及其优缺点对比第14-18页
        1.2.1 恒速恒频异步风力发电系统第14-15页
        1.2.2 变速恒频双馈风力发电系统第15-16页
        1.2.3 变速恒频直驱型风力发电系统第16页
        1.2.4 双馈型风电系统和直驱型风电系统对比研究第16-18页
    1.3 风电系统的低压穿越问题及其研究现状第18-23页
        1.3.1 电网电压跌落对永磁直驱型风电系统的影响第18-19页
        1.3.2 国内外低电压穿越相关标准第19-22页
        1.3.3 低电压穿越技术国内外研究现状第22-23页
    1.4 本论文的主要研究内容第23-26页
第2章 永磁直驱式风电系统数学建模与控制策略分析第26-48页
    2.1 风力机模型分析第26-34页
        2.1.1 风能资源的计算第26-27页
        2.1.2 风力机基本理论及运行特性分析第27-30页
        2.1.3 风力机建模与仿真第30-34页
    2.2 最大风能追踪控制算法的研究与实现第34-36页
    2.3 永磁同步发电机的数学模型与控制策略第36-40页
        2.3.1 永磁同步发电机的特点第36页
        2.3.2 永磁同步电机的数学模型第36-38页
        2.3.3 永磁同步电机的控制策略分析第38-40页
    2.4 网侧变流器的数学模型与控制策略第40-46页
        2.4.1 网侧变流器的数学模型第41-43页
        2.4.2 网侧变流器的控制策略分析第43-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第3章 永磁直驱风电系统低电压运行特性分析与仿真第48-60页
    3.1 电网电压跌落描述第48-50页
    3.2 永磁直驱风电系统的低电压响应特性分析第50-52页
        3.2.1 中间直流环节低电压运行特性分析第50-52页
        3.2.2 网侧变流器低电压运行特性分析第52页
    3.3 永磁直驱风电系统低电压运行仿真第52-58页
        3.3.1 永磁直驱风电系统正常情况下运行仿真分析第52-55页
        3.3.2 永磁直驱风电系统低电压情况下运行仿真分析第55-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第4章 永磁直驱风电系统低电压穿越控制方案的研究与设计第60-74页
    4.1 低电压穿越技术理论与其控制方案第60-63页
        4.1.1 直流侧连接卸荷电路的低电压穿越技术第60-61页
        4.1.2 直流侧连接储能装置的低电压穿越技术第61-62页
        4.1.3 STATCOM运行模式下的低电压穿越技术第62页
        4.1.4 其它低电压穿越方案第62-63页
    4.2 网侧变流器控制算法的研究与优化第63-69页
        4.2.1 传统前馈控制策略第64-67页
        4.2.2 改进的前馈控制策略第67-68页
        4.2.3 STATCOM运行模式下的优化控制策略第68-69页
    4.3 永磁直驱风电系统低电压穿越的实现第69-72页
        4.3.1 低电压穿越控制策略的传统方案第69-71页
        4.3.2 低电压穿越控制策略的优化方案第71-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第5章 永磁直驱风电系统低电压穿越仿真研究及分析第74-84页
    5.1 低电压穿越仿真研究第74-82页
        5.1.1 直流侧连接卸荷电路的低电压穿越仿真分析第74-76页
        5.1.2 优化的低电压穿越控制策略仿真分析第76-79页
        5.1.3 更深程度更长时间电网电压跌落仿真分析第79-82页
    5.2 本章小结第82-84页
第6章 结论与展望第84-86页
    6.1 本文工作总结第84-85页
    6.2 今后工作展望第85-86页
参考文献第86-90页
致谢第90页

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