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电压暂降对双馈风机影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 双馈风机的研究现状第10-12页
        1.2.1 双馈风机电压暂降国内外研究现状第10-11页
        1.2.2 双馈风电机组建模研究现状第11-12页
    1.3 论文主要工作第12-14页
第2章 双馈型风电机组的仿真建模第14-25页
    2.1 PWM变流器主电路分析第14-20页
        2.1.1 网侧PWM变换器模型与分析第14-16页
        2.1.2 机侧PWM变流器模型与分析第16-19页
        2.1.3 双馈型风力发电系统的控制策略第19页
        2.1.4 PWM变流器主电路的建模第19-20页
    2.2 风能功率计算建模及验证第20-21页
        2.2.1 风能功率计算建模第20-21页
    2.3 转速方程建模第21-22页
    2.4 双馈风机系统的建模及稳态验证第22-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 2MW双馈风机的电压暂降特性第25-59页
    3.1 发生电压暂降后双馈风机的暂态特性第25-33页
        3.1.1 A类暂降时双馈风机的暂态特性第26-28页
        3.1.2 C类暂降时双馈风机的暂态特性第28-29页
        3.1.3 D类暂降时双馈风机的暂态特性第29-30页
        3.1.4 F类暂降时双馈风机的暂态特性第30-32页
        3.1.5 G类暂降时双馈风机的暂态特性第32-33页
    3.2 目前应用较多的两种低电压穿越技术第33-35页
        3.2.1 Crowbar电路第33-34页
        3.2.2 Chopper电路第34-35页
    3.3 双馈风机的低电压穿越能力第35-58页
        3.3.1 A类暂降时双馈风机的低电压穿越能力第35-39页
        3.3.2 C类暂降时双馈风机的低电压穿越能力第39-43页
        3.3.3 D类暂降时双馈风机的低电压穿越能力第43-48页
        3.3.4 F类暂降时双馈风机的低电压穿越能力第48-53页
        3.3.5 G类暂降时双馈风机的低电压穿越能力第53-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 双馈风机Crowbar保护电路研究第59-74页
    4.1 双馈风机Crowbar电路概述第59页
    4.2 Crowbar电路的退出时刻分析第59-62页
        4.2.1 确定退出时刻方案第59-60页
        4.2.2 退出时刻仿真分析第60-62页
    4.3 Crowbar电路的电阻设计第62-69页
        4.3.1 Crowbar电路阻值优化策略第63-65页
        4.3.2 Crowbar电路阻值优化仿真分析第65-69页
    4.4 机侧变流器改进控制策略第69-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第5章 结论与展望第74-76页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

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