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双馈风力发电系统在非理想电网条件下的控制策略研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究背景第11-13页
        1.1.1 全球能源危机与发展风电的必然趋势第11页
        1.1.2 全球风电发展趋势第11-12页
        1.1.3 国内风电发展趋势第12-13页
    1.2 双馈风力发电系统概述第13-14页
    1.3 双馈风力发电系统研究要点第14-19页
        1.3.1 控制策略及附加硬件设备研究第15-17页
        1.3.2 稳定性问题研究第17-19页
        1.3.3 大规模风力发电并网研究第19页
    1.4 风电并网规范第19-20页
    1.5 本论文的主要研究内容第20-22页
第二章 DFIG运行控制基础理论第22-40页
    2.1 风力机运行特性与最大风能追踪第22-25页
        2.1.1 风力机特性第22-24页
        2.1.2 风力机数学模型第24页
        2.1.3 最大风能追踪第24-25页
    2.2 双馈异步感应电机数学模型第25-31页
        2.2.1 三相静止坐标系下DFIG模型第25-28页
        2.2.2 同步旋转坐标系下DFIG模型第28-31页
    2.3 变流器数学模型第31-34页
        2.3.1 网侧PWM变流器模型第31-33页
        2.3.2 转子侧PWM变流器模型第33-34页
    2.4 一种全阶DFIG风电系统矩阵模型第34-36页
    2.5 DFIG运行状态与功率关系第36-38页
        2.5.1 DFIG的三种运行状态第36-37页
        2.5.2 DFIG功率关系第37-38页
    2.6 本章小结第38-40页
第三章 非理想电网条件下的DFIG运行状态仿真分析第40-56页
    3.1 转子侧变流器控制策略研究第40-42页
        3.1.1 电流内环控制第40-41页
        3.1.2 功率/转速外环控制第41-42页
    3.2 网侧变流器控制策略研究第42-43页
        3.2.1 电流内环控制第42-43页
        3.2.2 电压外环控制第43页
    3.3 理想电网条件下DFIG仿真分析第43-47页
        3.3.1 仿真系统参数介绍第43-44页
        3.3.2 次同步状态仿真分析第44-45页
        3.3.3 超同步状态仿真分析第45-46页
        3.3.4 次同步到超同步过渡过程的仿真分析第46-47页
    3.4 非理想电网条件下传统矢量控制仿真分析第47-55页
        3.4.1 电网电压瞬态跌落 80%第47-48页
        3.4.2 电网电压瞬态跌落 50%第48-50页
        3.4.3 电网电压瞬态跌落 20%第50-51页
        3.4.4 电网电压谐波第51-52页
        3.4.5 电网电压 2%稳态不平衡度第52-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 非理想电网条件下DFIG改进控制策略研究第56-89页
    4.1 针对电网电压跌落的改进控制策略第56-58页
        4.1.1 改进转子侧变流器控制策略研究第56-58页
        4.1.2 基于直流侧Crowbar装置的控制策略第58页
    4.2 针对电网电压跌落的改进控制策略仿真分析第58-67页
        4.2.1 电网电压瞬态跌落 80%第58-60页
        4.2.2 电网电压瞬态跌落 50%第60-61页
        4.2.3 电网电压瞬态跌落 20%第61-63页
        4.2.4 电网电压谐波第63-65页
        4.2.5 电网电压 2%不平衡度第65-67页
    4.3 针对不平衡电压与谐波电压的改进控制策略研究第67-81页
        4.3.1 动态电压恢复控制策略概述第67-68页
        4.3.2 基于信号延时消除技术的改进锁相环研究第68-77页
        4.3.3 基于三相逆变器的动态电压补偿算法研究第77-81页
    4.4 针对不平衡电压与谐波电压的改进控制策略仿真分析第81-87页
        4.4.1 谐波电压第82-84页
        4.4.2 不平衡电压第84-87页
    4.5 本章小结第87-89页
第五章 三相逆变器实验平台设计及系统实验结果分析第89-104页
    5.1 三相逆变器硬件设计第89-93页
        5.1.1 直流母线电路设计第89-90页
        5.1.2 三相全桥逆变主电路与驱动电路第90-91页
        5.1.3 采样电路设计第91-93页
        5.1.4 PCB制板第93页
    5.2 三相逆变器软件设计第93-95页
        5.2.1 采样中断程序设计第93-94页
        5.2.2 SPWM调制程序设计第94-95页
    5.3 三相逆变器不同负载实验结果分析第95-100页
        5.3.1 线性负载情况第96-98页
        5.3.2 非线性负载情况第98-100页
    5.4 三相逆变器模拟RSC励磁变流器输出特性第100-103页
        5.4.1 次同步运行第100-101页
        5.4.2 超同步运行第101-102页
        5.4.3 运行状态转变动态过程第102-103页
    5.5 本章总结第103-104页
第六章 总结与展望第104-106页
    6.1 论文总结第104-105页
    6.2 后续工作展望第105-106页
致谢第106-107页
参考文献第107-115页
附录A第115-116页
附录B第116-118页
攻读硕士学位期间取得的成果第118-120页

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