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电网故障情况下双馈风力发电系统直接功率控制策略研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-41页
    1.1 课题背景及研究意义第13-15页
    1.2 双馈型风力发电系统技术概述第15-21页
        1.2.1 双馈型风力发电系统的拓扑结构及工作原理第15-18页
        1.2.2 双馈型风力发电系统的控制系统第18-21页
    1.3 双馈型风力发电系统变流器控制技术的研究现状第21-30页
        1.3.1 矢量控制技术的研究现状第21-26页
        1.3.2 直接功率控制技术的研究现状第26-30页
    1.4 双馈型风力发电系统故障穿越技术的研究现状第30-38页
    1.5 本文主要研究内容第38-41页
第2章 理想电网条件下双馈风电系统的建模与直接功率控制第41-74页
    2.1 引言第41页
    2.2 双馈电机的数学模型第41-48页
        2.2.1 三相静止坐标系下双馈电机的数学模型第42-45页
        2.2.2 两相静止坐标系下双馈电机的数学模型第45-48页
    2.3 基于SMC-DPC的双馈风电系统网侧变换器控制第48-60页
        2.3.1 网侧变换器的数学模型第49-51页
        2.3.2 基于SMC-DPC的网侧变换器控制策略第51-56页
        2.3.3 仿真研究第56-60页
    2.4 基于SMC-DPC的双馈风电系统转子侧变换器控制第60-67页
        2.4.1 转子侧变换器的数学模型第60-62页
        2.4.2 基于SMC-DPC的转子侧变换器控制策略第62-64页
        2.4.3 仿真研究第64-67页
    2.5 基于SMC-DPC的双馈风电系统的最大风能追踪控制第67-73页
        2.5.1 风力机运行特性及最大风能追踪运行原理第68-70页
        2.5.2 基于SMC-DPC的双馈风电系统的最大风能追踪控制策略第70-73页
    2.6 本章小结第73-74页
第3章 不平衡电网电压下网侧变换器的建模与直接功率控制第74-101页
    3.1 引言第74-75页
    3.2 不平衡电网电压条件下的相序分离技术第75-83页
        3.2.1 不平衡电网电压条件下的三相电压矢量第75-77页
        3.2.2 基于双二阶广义积分器锁频环的相序分离第77-83页
        3.2.3 仿真研究第83页
    3.3 不平衡电网电压条件下网侧变换器的直接功率控制第83-93页
        3.3.1 不平衡电网电压条件下网侧变换器的数学模型分析第84-86页
        3.3.2 不平衡电网电压对网侧变换器的影响第86-88页
        3.3.3 基于直接功率控制的网侧变换器的优化补偿控制策略第88-90页
        3.3.4 仿真研究第90-93页
    3.4 考虑输入阻抗功率波动的网侧变换器的改进型直接功率控制第93-100页
        3.4.1 交流侧输入阻抗对网侧变换器直流电压的影响分析第93-97页
        3.4.2 考虑输入阻抗功率波动的网侧变换器优化补偿控制策略第97-100页
    3.5 本章小结第100-101页
第4章 不平衡电网电压下双馈电机建模与直接功率控制第101-125页
    4.1 引言第101-102页
    4.2 不平衡电网电压条件下转子侧变换器的直接功率控制第102-111页
        4.2.1 不平衡电网电压条件下双馈电机的数学模型第102-104页
        4.2.2 不平衡电网电压对双馈电机的影响第104-106页
        4.2.3 基于直接功率控制的转子侧变换器的优化补偿控制策略第106-108页
        4.2.4 仿真研究第108-111页
    4.3 不平衡电网电压条件下双馈风电系统的协同控制策略第111-119页
        4.3.1 不平衡电网电压条件下系统功率流动关系分析第112-114页
        4.3.2 基于直接功率控制的双馈风电系统的协同控制策略第114-116页
        4.3.3 仿真研究第116-119页
    4.4 转子侧变换器输出电压饱和对双馈电机不对称运行的影响第119-124页
        4.4.1 转子侧变换器输出电压的饱和第119-121页
        4.4.2 转子侧变换器输出电压饱和对双馈电机不对称运行影响分析第121-124页
    4.5 本章小结第124-125页
第5章 基于直接功率控制的双馈风电系统故障穿越技术第125-152页
    5.1 引言第125-126页
    5.2 各类电网故障类型下的双馈电机暂态运行特性分析第126-137页
        5.2.1 电网故障类型及对双馈电机定子电压的影响分析第126-131页
        5.2.2 对称电网故障条件下双馈电机的暂态特性分析第131-134页
        5.2.3 不对称电网故障条件下双馈电机的暂态特性分析第134-137页
    5.3 轻度电网故障下双馈电机的灭磁控制第137-144页
        5.3.1 直接功率控制下双馈电机的暂态运行特性第137-139页
        5.3.2 轻度电网故障下基于直接功率控制的灭磁控制方案第139-141页
        5.3.3 仿真研究第141-144页
    5.4 重度电网故障下基于定子侧串联动态制动电阻的故障穿越方案第144-151页
        5.4.1 定子侧串联动态制动电阻的硬件保护方案第145-147页
        5.4.2 定子侧串联动态制动电阻与灭磁控制相结合的故障穿越方案第147-151页
    5.5 本章小结第151-152页
第6章 基于dSPACE实时仿真系统的双馈电机测控平台的设计及相关实验第152-171页
    6.1 引言第152页
    6.2 基于dSPACE实时仿真系统的双馈电机测控平台第152-157页
        6.2.1 dSPACE实时仿真系统相关介绍第152-154页
        6.2.2 实验平台总体结构及主要参数第154-157页
    6.3 平衡电网电压条件下的相关实验第157-161页
        6.3.1 平衡电网电压条件下网侧变换器的实验第157-160页
        6.3.2 平衡电网电压条件下转子侧变换器的实验第160-161页
    6.4 风力机的模拟及最大风能追踪实验第161-164页
        6.4.1 基于dSPACE实时仿真系统的风力机的模拟第161-162页
        6.4.2 最大风能追踪相关实验第162-164页
    6.5 不平衡电网电压条件下的相关实验第164-168页
        6.5.1 不平衡电网电压条件下网侧变换器的实验第164-166页
        6.5.2 不平衡电网电压条件下转子侧变换器的实验第166-168页
    6.6 本章小结第168-171页
结论第171-173页
参考文献第173-187页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第187-189页
致谢第189页

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