摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 风力发电发展及研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 风力发电的发展现状 | 第12-14页 |
1.2.2 双馈风力发电技术的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文的研究内容 | 第15-16页 |
第2章 双馈发电机系统的数学模型和控制策略 | 第16-41页 |
2.1 馈风力发电系统结构 | 第16-17页 |
2.2 风力机模型的建立 | 第17-20页 |
2.2.1 风速模型的建立 | 第17-18页 |
2.2.2 风力机功率 | 第18-19页 |
2.2.3 风能利用系数 | 第19-20页 |
2.3 馈发电机数学模型 | 第20-28页 |
2.3.1 双馈发电机工作原理分析 | 第20-21页 |
2.3.2 DFIG的稳态等值电路 | 第21-22页 |
2.3.3 DFIG在三相静止坐标系下的数学模型 | 第22-26页 |
2.3.4 DFIG在两相同步旋转坐标系下的数学模型 | 第26-28页 |
2.4 PWM变流器数学模型 | 第28-32页 |
2.4.1 网侧变流器数学模型 | 第28-32页 |
2.4.2 机侧变流器数学模型 | 第32页 |
2.5 机侧PWM变流器矢量控制策略 | 第32-36页 |
2.5.1 定子磁链定向控制 | 第33-35页 |
2.5.2 定子磁链观测 | 第35-36页 |
2.6 网侧PWM变流器矢量控制策略 | 第36-37页 |
2.6.1 电网电压定向控制的基本原理 | 第36页 |
2.6.2 电网电压定向控制 | 第36-37页 |
2.7 仿真分析 | 第37-40页 |
2.8 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 电网对称跌落下DFIG的低电压穿越技术 | 第41-61页 |
3.1 低电压穿越标准 | 第41-42页 |
3.2 DFIG的电磁暂态特性分析 | 第42-50页 |
3.2.1 电网故障下DFIG的定子暂态电流 | 第43-47页 |
3.2.2 电网故障下DFIG的转子暂态电流 | 第47-48页 |
3.2.3 解析式与仿真模型对比验证 | 第48-50页 |
3.3 低电压穿越技术实现方案 | 第50-52页 |
3.3.1 机侧变流器过流保护——Crowbar电路 | 第51-52页 |
3.3.2 直流电容过压保护——Chopper电路 | 第52页 |
3.4 Crowbar电阻的选取 | 第52-58页 |
3.4.1 Crowbar耗能电阻的影响 | 第52-53页 |
3.4.2 Crowbar耗能电阻取值范围 | 第53-56页 |
3.4.3 选取Crowbar电阻 | 第56-58页 |
3.5 仿真分析 | 第58-60页 |
3.6 本章小节 | 第60-61页 |
第4章 电网电压不平衡条件下DFIG的控制技术 | 第61-74页 |
4.1 电网电压不平衡对双馈风力发电系统的影响 | 第61-62页 |
4.2 DFIG在电网电压不平衡条件下的数学模型 | 第62-65页 |
4.3 DFIG在电网电压不平衡条件下的瞬时功率模型 | 第65-68页 |
4.4 电网电压不平衡条件下机侧变流器的控制策略 | 第68-70页 |
4.5 电网电压不平衡条件下网侧变流器的控制策略 | 第70-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 风电场等值建模与无功补偿研究 | 第74-90页 |
5.1 风电场建模 | 第74-81页 |
5.1.1 风电场建模的主要问题 | 第74-75页 |
5.1.2 风电场的集群效应 | 第75页 |
5.1.3 风电场的等值建模方法 | 第75-78页 |
5.1.4 风电场仿真分析 | 第78-81页 |
5.2 风电场并网对电压稳定性的影响 | 第81-82页 |
5.3 无功补偿控制策略 | 第82-85页 |
5.3.1 机侧变流器无功补偿 | 第82-83页 |
5.3.2 网侧变流器无功补偿 | 第83-85页 |
5.4 静止无功发生器SVG | 第85-89页 |
5.4.1 SVG的工作原理 | 第86-87页 |
5.4.2 SVG的控制策略 | 第87-88页 |
5.4.3 SVG的仿真分析 | 第88-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录 | 第96-99页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第99页 |