摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 未考虑Crowbar接入的DFIG并网系统故障特性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 考虑Crowbar接入的DFIG低电压穿越故障特性研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 大规模风电场接入的电力系统继电保护研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文主要工作 | 第15-16页 |
第2章 未考虑Crowbar接入的DFIG短路特性研究 | 第16-34页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 考虑变流器暂态调节的DFIG短路电流计算 | 第16-26页 |
2.2.1 DFIG并网系统数学模型 | 第16-17页 |
2.2.2 考虑转子侧变流器控制的DFIG故障等值网络 | 第17-20页 |
2.2.3 直流母线电压波动特性分析 | 第20-21页 |
2.2.4 网侧变流器短路控制过程分析 | 第21-24页 |
2.2.5 定子短路电流二倍频分量解析式推导 | 第24-25页 |
2.2.6 DFIG短路全电流公式 | 第25-26页 |
2.3 DFIG三相短路故障分析模型 | 第26-28页 |
2.3.1 初始短路电流分析 | 第26页 |
2.3.2 故障暂态电流分析 | 第26-27页 |
2.3.3 故障稳态电流分析 | 第27-28页 |
2.4 仿真验证 | 第28-33页 |
2.4.1 短路电流验证 | 第28-29页 |
2.4.2 直流母线电压波动特性仿真 | 第29-30页 |
2.4.3 定子短路电流二倍频谐波分量仿真 | 第30-31页 |
2.4.4 DFIG故障分析模型验证 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 考虑Crowbar接入的DFIG短路特性研究 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 电网对称故障时的定子短路电流分析 | 第34-39页 |
3.2.1 Crowbar接入后的DFIG数学模型 | 第34-35页 |
3.2.2 定转子磁链响应 | 第35-36页 |
3.2.3 定转子磁链分析 | 第36-38页 |
3.2.4 电网对称故障时的定子短路电流推导 | 第38-39页 |
3.3 电网不对称故障时的定子短路电流分析 | 第39-43页 |
3.3.1 Crowbar接入后的DFIG负序数学模型 | 第39页 |
3.3.2 负序磁链响应 | 第39-41页 |
3.3.3 负序磁链分析 | 第41-42页 |
3.3.4 电网不对称故障时的定子短路电流推导 | 第42-43页 |
3.4 仿真验证 | 第43-50页 |
3.4.1 电网对称故障时的定子短路电流验证 | 第43-44页 |
3.4.2 电网不对称故障时的定子短路电流验证 | 第44-45页 |
3.4.3 Crowbar阻值对定子短路电流的影响分析 | 第45-47页 |
3.4.4 故障前电机转速对定子短路电流的影响分析 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 风电场故障特性及保护策略研究 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 风电场主接线及集电线路保护相关问题简介 | 第51-53页 |
4.2.1 风电场主接线简介 | 第51-52页 |
4.2.2 风电场故障电流特性对集电线路保护的影响 | 第52页 |
4.2.3 电场集电线路配置存在的问题 | 第52-53页 |
4.3 风电场集电线路新型自适应距离保护方案 | 第53-56页 |
4.3.1 自适应距离保护构成 | 第53-55页 |
4.3.2 偏移角ψ的计算方法 | 第55-56页 |
4.3.3 动作特性分析 | 第56页 |
4.4 仿真验证 | 第56-65页 |
4.4.1 仿真系统简介 | 第56-57页 |
4.4.2 不同过渡电阻 | 第57-59页 |
4.4.3 不同故障位置 | 第59-61页 |
4.4.4 相邻线路故障 | 第61-63页 |
4.4.5 不同集电线路长度 | 第63-64页 |
4.4.6 与传统距离保护对比分析 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |