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直驱永磁风电机组故障穿越及控制策略研究

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

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