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基于永磁直驱风力发电系统的微电网下垂控制策略研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 课题背景及研究意义第13-15页
        1.1.1 能源现状及新能源的发展第13-14页
        1.1.2 新能源发电与微网技术第14-15页
    1.2 风力发电技术的发展及研究现状第15-17页
        1.2.1 风力发电简介第15页
        1.2.2 风电技术的发展第15-17页
        1.2.3 永磁直驱风力发电机控制技术第17页
    1.3 微网及分布式发电第17-21页
        1.3.1 微电网的发展第17-19页
        1.3.2 微电网控制技术第19-21页
    1.4 本文研究主要内容第21-23页
第二章 微电网下垂控制策略第23-33页
    2.1 线路功率传输特性第23-24页
    2.2 下垂控制简介第24-27页
        2.2.1 下垂控制基本原理第24-25页
        2.2.2 微电网的频率调节特性第25-27页
    2.3 改善无功功率分配情况的下垂系数选择方法第27-29页
        2.3.1 线路阻抗对无功功率分配的影响第27-28页
        2.3.2 无功功率下垂系数的选择方法第28-29页
    2.4 下垂控制的实现第29-33页
        2.4.1 下垂控制模块第30-31页
        2.4.2 电压控制环第31页
        2.4.3 电流控制环第31-33页
第三章 直驱式永磁风力发电机的建模与控制第33-44页
    3.1 风力机模型第33-36页
        3.1.1 风力机的空气动力学模型第33-35页
        3.1.2 风力机的桨距角控制第35-36页
    3.2 永磁同步电机及变流器数学模型第36-38页
        3.2.1 永磁同步电机在abc坐标下的数学模型第36-37页
        3.2.2 永磁同步电机在dq坐标下的数学模型第37-38页
    3.3 微电网并网运行时永磁直驱风力发电系统的控制策略第38-40页
        3.3.1 永磁直驱风力发电系统机侧变流器控制策略第38-39页
        3.3.2 永磁直驱风力发电系统网侧变流器控制策略第39-40页
    3.4 微电网孤岛运行时永磁直驱风力发电系统的新型下垂控制策略第40-44页
第四章 徽电网新型下垂控制策略的小干扰分析第44-70页
    4.1 小干扰分析理论基础第44-47页
        4.1.1 小干扰稳定性分析概述第44页
        4.1.2 小干扰稳定性分析数学基础第44-47页
    4.2 微电网的小信号模型第47-59页
        4.2.1 功率计算模块的小信号模型第48-49页
        4.2.2 直流电压环节的小信号模型第49-50页
        4.2.3 功率控制器的小信号模型第50-55页
        4.2.4 线路电流的小信号模型第55-57页
        4.2.5 微电网综合小信号模型第57-59页
    4.3 微电网的小扰动分析第59-70页
        4.3.1 微电网小扰动稳定性分析第59-61页
        4.3.2 系统参数对稳定性的影响分析第61-70页
第五章 徽电网新型下垂控制的仿真与实验分析第70-94页
    5.1 微电网实验系统简介第70-74页
    5.2 微电网实验系统软件设计第74-77页
        5.2.1 机侧变换器程序设计第75页
        5.2.2 网侧变换器程序设计第75-77页
    5.3 仿真及实验结果第77-94页
        5.3.1 永磁直驱风力发电机的i_d=0控制仿真及实验第77-79页
        5.3.2 微电网下垂控制实验第79-85页
        5.3.3 永磁直驱风力发电单元新型下垂控制策略的仿真及实验第85-94页
第六章 总结与展望第94-96页
参考文献第96-100页
攻读硕士学位期间发表论文第100页

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