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 |