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风电场低电压穿越技术研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
1 绪论第7-13页
   ·选题的背景及意义第7-9页
     ·中国风力发电发展概况第8页
     ·世界风力发电发展概况第8-9页
   ·风力发电技术的研究现状第9-10页
   ·低电压穿越技术研究现状第10-12页
   ·本文的主要研究内容第12-13页
2 风电场的建模第13-29页
   ·机组介绍第13-16页
     ·交流励磁双馈式感应风力发电机组第13-14页
     ·永磁同步直驱式风力发电机组第14-16页
   ·基于双馈感应式发电机的风力发电系统模型第16-21页
     ·双馈发电机的模型第16-17页
     ·风机动态模型第17-18页
     ·“背靠背”变换器模型第18-19页
     ·控制器模型第19-21页
     ·双馈风力发电系统模型第21页
   ·基于直驱永磁同步发电机的风力发电系统模型第21-26页
     ·永磁同步发电机模型第22-23页
     ·风机动态模型第23页
     ·变换器模型第23-24页
     ·控制器模型第24-25页
     ·永磁直驱式风力发电系统模型第25-26页
   ·风电场的动态等值建模第26-28页
   ·本章小结第28-29页
3 风电场低电压故障仿真第29-38页
   ·风电机组低电压运行特性第29-31页
     ·双馈型风力发电系统的低电压运行特性第29-30页
     ·直驱型风力发电系统的低电压运行特性第30-31页
   ·风电场低电压故障仿真第31-37页
     ·电压跌落发生器模型第31-32页
     ·不同电压跌落情况下风电场的响应特性第32-37页
   ·本章小结第37-38页
4 风电场低电压穿越方法研究第38-56页
   ·通过串联制动电阻 + C rowbar 电路提高风电场低电压穿越能力第38-44页
     ·串联制动电阻的工作原理第38-39页
     ·串联制动电阻接入风电场低电压故障仿真第39-41页
     ·串联制动电阻+ Crowbar 电路接入风电场低电压故障仿真第41-44页
   ·通过静止同步补偿器+ Chopper 电路提高风电场低电压穿越能力第44-55页
     ·静止同步补偿器的工作原理第44-46页
     ·STATCOM 与 SVC 的比较第46-47页
     ·STATCOM 容量的确定第47-49页
     ·STATCOM 接入风电场低电压故障仿真第49-52页
     ·STATCO M+ Chopper 电路接入风电场低电压故障仿真第52-55页
   ·本章小结第55-56页
5 结论与展望第56-58页
   ·全文总结第56页
   ·工作展望第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-62页
附录第62-65页
攻读学位期间所发表的学术论文第65页

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