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直驱风力发电机运行控制及低电压穿越技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-13页
        1.1.1 国内外风力发电发展现状第9-10页
        1.1.2 风力发电系统原理与类型第10-12页
        1.1.3 风电并网面临的主要问题第12-13页
    1.2 直驱风力发电技术研究现状第13-16页
        1.2.1 直驱风力发电机拓扑结构第13-14页
        1.2.2 直驱风力发电机常规控制技术第14-15页
        1.2.3 直驱风力发电机故障穿越技术第15-16页
    1.3 本文的主要工作第16-18页
第2章 直驱风力发电机数学建模第18-30页
    2.1 直驱风力发电机的基本结构第18页
    2.2 直驱风力发电系统数学模型第18-28页
        2.2.1 风速模型第18-19页
        2.2.2 风力机模型第19-22页
        2.2.3 传动链模型第22-23页
        2.2.4 永磁同步发电机模型第23-26页
        2.2.5 网侧变流器模型第26-28页
    2.3 主电路参数设计第28-29页
        2.3.1 直流母线电压的选择第28页
        2.3.2 直流母线电容的选择第28-29页
        2.3.3 网侧滤波电感的选择第29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 机侧变流器的控制技术第30-37页
    3.1 风力发电机组的运行方式第30-31页
        3.1.1 最大风能追踪方式第30-31页
        3.1.2 恒定功率运行方式第31页
    3.2 机侧变流器控制策略第31-33页
    3.3 机侧变流器控制策略仿真验证第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 网侧变流器的控制技术第37-48页
    4.1 网侧变流器的控制原理第37-40页
        4.1.1 网侧变流器的控制目标第37-38页
        4.1.2 网侧变流器的控制策略第38-40页
    4.2 SVPWM原理及PSCAD实现方法第40-44页
    4.3 永磁直驱发电系统仿真分析第44-47页
        4.3.1 永磁直驱风力发电系统仿真模型第44-45页
        4.3.2 PSCAD仿真结果第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 低电压穿越控制技术第48-60页
    5.1 电网对称故障时永磁直驱发电系统LVRT技术第48-53页
        5.1.1 LVRT控制策略第48-51页
        5.1.2 对称性故障LVRT仿真分析第51-53页
    5.2 电网不对称故障时永磁直驱发电系统LVRT技术第53-59页
        5.2.1 变流器基于dq坐标系的正负序数学模型及控制策略第53-57页
        5.2.2 不对称故障LVRT仿真分析第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文和参加科研情况第66-67页
致谢第67页

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