摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 课题研究背景、目的及意义 | 第14-21页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第14-19页 |
1.1.2 课题研究目的及意义 | 第19-21页 |
1.2 直驱永磁风电机组故障穿越技术国内外研究现状 | 第21-31页 |
1.2.1 电压穿越研究现状 | 第21-27页 |
1.2.2 频率穿越方法研究现状 | 第27-31页 |
1.3 论文的主要研究内容与章节安排 | 第31-33页 |
1.3.1 论文的主要研究内容 | 第31-32页 |
1.3.2 论文的章节安排 | 第32-33页 |
第2章 直驱永磁风电机组及故障穿越一般问题 | 第33-46页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 直驱永磁风电机组基本构成及其发电原理 | 第33-35页 |
2.3 直驱永磁风电机组主回路拓扑结构 | 第35-37页 |
2.4 各类电网故障下的直驱永磁风电机组暂态响应 | 第37-39页 |
2.4.1 电压跌落条件下的D-PMSG机组暂态响应 | 第38页 |
2.4.2 电压骤升条件下的D-PMSG机组暂态响应 | 第38页 |
2.4.3 电网频率扰动条件下的D-PMSG机组暂态响应 | 第38-39页 |
2.5 直驱永磁风电机组故障穿越解决方案基本思路 | 第39-42页 |
2.5.1 直驱风电机组电压穿越解决方案基本思路 | 第39-41页 |
2.5.2 直驱风电机组频率穿越解决方案基本思路 | 第41-42页 |
2.6 直驱永磁风电机组故障穿越解决方案研究 | 第42-44页 |
2.6.1 直驱风电机组电压穿越解决方案 | 第42-43页 |
2.6.2 直驱风电机组频率穿越解决方案 | 第43-44页 |
2.7 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 直驱永磁风电机组及其控制系统建模 | 第46-59页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 风速模型 | 第46-47页 |
3.3 风轮机空气动力学模型 | 第47-49页 |
3.4 传动系模型 | 第49-51页 |
3.5 永磁同步发电机模型 | 第51-52页 |
3.6 全功率变流器建模 | 第52-58页 |
3.6.1 电网侧逆变器建模 | 第52-56页 |
3.6.2 电机侧整流器建模 | 第56-57页 |
3.6.3 直流回路建模 | 第57-58页 |
3.6.4 变流器基本控制器构造 | 第58页 |
3.7 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 直驱永磁风电机组频率穿越及控制方法 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 频率穿越可控区域理论分析 | 第60-65页 |
4.2.1 最大风能捕获控制策略 | 第60-64页 |
4.2.2 变桨控制器 | 第64-65页 |
4.2.3 惯性控制基本理论 | 第65页 |
4.3 直驱永磁机组频率穿越控制新方法 | 第65-68页 |
4.4 机组单机仿真分析 | 第68-71页 |
4.5 工程测试与应用 | 第71-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 直驱永磁风电机组电压穿越及控制方法 | 第76-97页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 变流器可控区域理论分析 | 第77-80页 |
5.2.1 逆变器电流可控区域分析 | 第77-79页 |
5.2.2 卸荷电阻约束条件 | 第79-80页 |
5.2.3 直流侧电压可控区域 | 第80页 |
5.2.4 直流回路与逆变回路硬件评估 | 第80页 |
5.3 直流电压控制器设计 | 第80-81页 |
5.4 电流控制器设计 | 第81-82页 |
5.5 锁相环优化 | 第82-85页 |
5.6 电网侧电压故障时的保护与限幅 | 第85-86页 |
5.7 多机并联系统存在的问题与算法优化 | 第86-88页 |
5.8 故障穿越控制指标设计 | 第88页 |
5.9 机组单机仿真研究 | 第88-93页 |
5.10 工程测试与与应用 | 第93-96页 |
5.11 本章小结 | 第96-97页 |
第6章 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 研究结论 | 第97-98页 |
6.2 研究展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-107页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第107-109页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
作者简介 | 第111页 |