| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 现有的储能技术 | 第11-14页 |
| 1.2.2 双馈电机的控制技术 | 第14-16页 |
| 1.3 DFIG-MEES 机组的构成与工作原理 | 第16-19页 |
| 1.3.1 DFIG-MEES 机组的构成 | 第16-18页 |
| 1.3.2 DFIG-MEES 机组的工作过程 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第19-22页 |
| 第2章 DFIG-MEES 机组数学模型的建立 | 第22-30页 |
| 2.1 引言 | 第22页 |
| 2.2 储能箱数学模型的建立 | 第22-23页 |
| 2.3 双馈电机的数学模型 | 第23-27页 |
| 2.3.1 三相静止坐标系中的数学模型 | 第24-26页 |
| 2.3.2 旋转坐标系中的数学模型 | 第26-27页 |
| 2.4 网侧变换器的数学模型 | 第27-28页 |
| 2.5 DFIG-MEES 机组的功率关系 | 第28页 |
| 2.6 本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 DFIG-MEES 机组正常运行控制与模型仿真验证 | 第30-38页 |
| 3.1 引言 | 第30页 |
| 3.2 DFIG-MEES 机组正常运行时的控制目标 | 第30-31页 |
| 3.3 DFIG-MEES 机组正常运行时的控制方法 | 第31-33页 |
| 3.3.1 转子侧变换器控制策略设计 | 第31-32页 |
| 3.3.2 电网侧变换器控制策略设计 | 第32-33页 |
| 3.4 机组正常运行控制与模型仿真分析 | 第33-37页 |
| 3.4.1 DFIG-MEES 机组正常储能状态的仿真运行 | 第34-36页 |
| 3.4.2 DFIG-MEES 机组正常发电状态的仿真运行 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 电网电压跌落下 DFIG-MEES 机组发电运行转子电压电流特性分析 | 第38-48页 |
| 4.1 引言 | 第38页 |
| 4.2 DFIG 等效电路建立 | 第38-40页 |
| 4.3 电网电压跌落下转子电压电流分析 | 第40-44页 |
| 4.3.1 完全电网电压跌落下转子电压电流分析 | 第40-42页 |
| 4.3.2 不完全电网电压跌落时转子侧电压电流分析 | 第42-44页 |
| 4.4 仿真分析 | 第44-47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 基于输入输出反馈线性化的机组低电压穿越控制策略 | 第48-60页 |
| 5.1 引言 | 第48页 |
| 5.2 多输入多输出反馈线性化的基本原理 | 第48-50页 |
| 5.2.1 关系度概念 | 第48-49页 |
| 5.2.2 线性化标准型 | 第49-50页 |
| 5.3 机组低电压穿越控制策略设计 | 第50-56页 |
| 5.3.1 转子侧变换器的控制策略设计 | 第50-53页 |
| 5.3.2 网侧变换器的控制策略设计 | 第53-56页 |
| 5.4 仿真分析 | 第56-59页 |
| 5.5 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及其它成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |