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永磁同步风力发电系统设计与低电压穿越控制研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 风力发电的发展现状第14-17页
        1.2.1 国外风力发电的发展现状第14-15页
        1.2.2 国内风力发电的发展现状第15-17页
    1.3 风电机组主要机型及低电压穿越标准第17-20页
        1.3.1 风力发电主要机型第17-18页
        1.3.2 风电系统低电压穿越的相关规定第18-20页
    1.4 国内外永磁同步风力发电系统低电压穿越技术方法第20-26页
        1.4.1 基于风力机控制提高低电压穿越能力第20-21页
        1.4.2 基于改进控制算法提高低电压穿越能力第21页
        1.4.3 基于增加硬件设备提高低电压穿越能力第21-26页
    1.5 论文的主要工作第26-28页
第二章 永磁同步风力发电机的设计与磁场分析第28-40页
    2.1 永磁同步风力发电机电磁结构特点第28-30页
        2.1.1 电磁拓扑结构第28-30页
    2.2 电磁设计特点第30-32页
        2.2.1 永磁风力机运行特点第30页
        2.2.2 永磁风力发电机电磁设计方法第30-32页
    2.3 直驱外转子永磁同步发电机设计与分析第32-38页
        2.3.1 主要尺寸的确定第33-34页
        2.3.2 永磁风力发电机有限元分析第34-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 永磁同步风力发电系统数学模型第40-54页
    3.1 风力机空气动力学模型第40-43页
    3.2 永磁同步发电机的数学模型第43-48页
        3.2.1 坐标变换理论第43-45页
        3.2.2 发电机数学模型第45-48页
    3.3 PWM变流器数学模型第48-51页
        3.3.1 三相静止坐标下PWM变流器的数学模型第48-49页
        3.3.2 静止坐标系下PWM变流器数学模型第49-50页
        3.3.3 两相静止α-β坐标系与两相同步旋转d-q坐标系下的数学模型第50-51页
    3.4 变流器直流环节模型第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 永磁同步风力发电系统低电压穿越性能研究第54-63页
    4.1 双侧变流器的控制策略第54-57页
        4.1.1 机侧变流器的控制策略第54-55页
        4.1.2 网侧变流器的控制策略第55-57页
    4.2 永磁直驱风电系统仿真验证第57-59页
    4.3 永磁同步风力发电系统低电压穿越性能研究第59-62页
        4.3.1 电压跌落的概念第59页
        4.3.2 电压跌落的响应特性分析第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 永磁同步风力发电系统低电压穿越控制策略研究第63-75页
    5.1 基于Crowbar电路的PMSG低电压穿越技术第63-65页
        5.1.1 基本原理第63-64页
        5.1.2 实例仿真第64-65页
    5.2 PMSG风电系统功率跟踪优化低电压穿越技术第65-69页
        5.2.1 基于功率跟踪优化实现直流侧电压波动的原理第65-66页
        5.2.2 基于功率跟踪优化实现低电压穿越的控制策略第66-68页
        5.2.3 仿真分析第68-69页
    5.3 一种改进的低电压穿越控制策略第69-74页
        5.3.1 改进的机侧变流器控制原理分析第69-70页
        5.3.2 改进的网侧变流器控制策略原理分析第70-72页
        5.3.3 仿真研究第72-74页
    5.4 本章小结第74-75页
总结与展望第75-77页
参考文献第77-82页
攻读学位期间发表的论文第82-84页
致谢第84页

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