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变速恒频双馈风力发电系统故障穿越技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-26页
   ·课题背景第10-14页
     ·能源与环境危机第10-11页
     ·风能资源第11页
     ·风力发电国内外发展现状第11-14页
   ·风力发电技术研究现状第14-19页
     ·风力发电技术概述第14-17页
  1 2.2 DFIG运行原理第17-18页
     ·DFIG控制技术第18-19页
   ·双馈风力发电系统低电压穿越研究综述第19-24页
     ·DFIG低电压穿越研究意义第19-20页
     ·风电场低电压穿越技术规范第20-22页
     ·DFIG低电压穿越研究现状第22-24页
   ·本文主要研究内容第24-26页
2 双馈风力发电系统建模与矢量控制研究第26-48页
   ·引言第26页
     ·DFIG的数学模型第26-32页
     ·三相静止坐标系下DFIG的数学模型第26-29页
     ·同步旋转坐标系下DFIG的数学模型第29-32页
   ·PWM变换器的数学模型第32-33页
     ·网侧变换器的数学模型第32-33页
     ·直流侧数学模型第33页
   ·DFIG的矢量控制策略研究第33-47页
     ·定子磁链定向控制第34-35页
     ·定子电压定向控制第35-37页
     ·DFIG矢量控制的实现第37-39页
     ·DFIG矢量控制系统性能研究第39-41页
     ·阻尼控制系统第41-45页
     ·仿真分析第45-47页
   ·本章小结第47-48页
3 电网故障下双馈风力发电系统电磁暂态分析及低电压穿越研究第48-72页
   ·引言第48页
   ·电网故障时DFIG暂态过程分析第48-57页
     ·电网电压跌落类型第48-51页
     ·电网故障时DFIG电磁暂态过程分析第51-57页
   ·不平衡电网故障下DFIG反电动势负序分量抑制控制第57-62页
     ·不平衡电网故障下DFIG反电动势分析第57-59页
     ·不平衡电网故障下DFIG反电动势负序分量分解与抑制第59-62页
   ·基于Crowbar保护电路的DFIG低电压穿越控制第62-70页
     ·Crowbar保护电路结构第62-64页
     ·Crowbar保护电路参数选择与投切时间研究第64-70页
   ·本章小结第70-72页
4 超级电容器在双馈风力发电系统低电压穿越中的应用研究第72-89页
   ·引言第72页
   ·超级电容器储能系统及其应用研究第72-81页
     ·超级电容器概述第72-74页
     ·超级电容器在可再生能源发电中的应用第74-75页
     ·超级电容器充放电特性第75-76页
     ·双向DC-DC变换器控制第76-81页
   ·基于超级电容器的双馈风力发电系统低电压穿越控制研究第81-88页
     ·系统结构第81-82页
     ·直流侧电压控制第82-83页
     ·网侧变换器控制第83-84页
     ·超级电容器容量配置第84-85页
     ·仿真比较分析第85-88页
   ·本章小结第88-89页
5 实验研究第89-102页
   ·引言第89页
   ·实验系统总体结构第89-92页
     ·双馈风力发电实验系统第89-91页
     ·超级电容器实验系统第91-92页
   ·实验系统软、硬件设计第92-98页
     ·硬件设计第92-95页
     ·软件设计第95-98页
   ·实验结果分析第98-101页
     ·双馈风力发电系统实验结果分析第98-100页
     ·超级电容器储能系统实验结果分析第100-101页
   ·本章小结第101-102页
结论第102-104页
创新点摘要第104-105页
参考文献第105-113页
附录 仿真参数第113-114页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第114-115页
致谢第115-116页
作者简介第116-117页

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