直驱型风力发电机组网侧变流器低电压穿越及电压不平衡运行仿真研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·风力发电研究的背景与意义 | 第9-13页 |
·国内外风电产业发展现状 | 第9-10页 |
·风力发电技术发展概述 | 第10-12页 |
·论文研究的目的与意义 | 第12-13页 |
·风电机组低电压穿越和不平衡运行研究现状 | 第13-17页 |
·低电压穿越的概念和必要性 | 第13-14页 |
·国内部分风电场电压跌落故障实例 | 第14页 |
·国内外研究现状 | 第14-17页 |
·论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 直驱型风电系统数学模型及控制策略研究 | 第18-41页 |
·直驱型风力发电机组结构和基本原理 | 第18-21页 |
·直驱型永磁同步风力发电机组基本结构 | 第18页 |
·直驱型永磁风力发电机组的运行原理 | 第18-20页 |
·最大风能跟踪原理 | 第20-21页 |
·永磁同步发电机数学模型及控制策略 | 第21-27页 |
·永磁同步电机数学模型 | 第21-25页 |
·定子零d轴电流矢量控制方法 | 第25-27页 |
·机侧变流器控制框图 | 第27页 |
·网侧变流器数学模型及控制策略 | 第27-33页 |
·网侧变流器数学模型 | 第28-29页 |
·网侧电压定向控制策略 | 第29-32页 |
·网侧变流器整体控制框图 | 第32-33页 |
·直驱风力发电机组整体矢量控制框图 | 第33-34页 |
·直驱型永磁同步风力发电机组仿真研究 | 第34-39页 |
·电力系统暂态仿真软件PSCAD/EMTDC简介 | 第34-35页 |
·直驱型永磁同步风力发电机组仿真模型 | 第35-36页 |
·仿真结果 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 网侧变流器低电压穿越研究 | 第41-59页 |
·电网电压跌落概念及检测 | 第41-44页 |
·电网电压跌落简介和分类 | 第41-43页 |
·常用的电压跌落检测方法 | 第43-44页 |
·风电机组低电压穿越标准简介 | 第44-46页 |
·德国E.on公司风电并网低电压穿越要求 | 第44-45页 |
·国家电网公司风电并网低电压穿越要求 | 第45-46页 |
·直驱型风电机组的低电压运行特性 | 第46-49页 |
·电压跌落对网侧变流器的影响理论分析 | 第46-47页 |
·电压跌落时网侧变流器的运行仿真 | 第47-49页 |
·直驱风电机组的低电压穿越 | 第49-51页 |
·改变变流器设计 | 第49页 |
·减小发电功率 | 第49-50页 |
·外接电路单元 | 第50-51页 |
·网侧变流器低电压穿越研究 | 第51-53页 |
·直流侧Crowbar卸能电路控制 | 第51-52页 |
·网侧变流器无功电压支持控制 | 第52-53页 |
·低电压穿越仿真研究 | 第53-58页 |
·直流侧Crowbar控制仿真 | 第53-55页 |
·网侧变流器无功电压支持仿真 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 网侧电压不平衡下网侧变流器运行研究 | 第59-83页 |
·三相电压不平衡国家标准 | 第59-60页 |
·网侧电压不平衡下网侧变流器运行分析 | 第60-67页 |
·向量对称分解法 | 第60-61页 |
·网侧变流器不平衡运行分析 | 第61-63页 |
·传统控制方法下的电网电压不平衡运行仿真 | 第63-65页 |
·网侧电压不平衡对变流器的影响 | 第65-67页 |
·网侧变流器不平衡运行控制策略 | 第67-72页 |
·抑制直流侧电压二次脉动的参考电流算法 | 第67-69页 |
·正序、负序双电流分别控制策略 | 第69-70页 |
·网侧电压、电流的序分离方法 | 第70-72页 |
·网侧变流器不平衡运行控制仿真 | 第72-82页 |
·网侧电压正常时的网侧变流器运行控制仿真 | 第72-74页 |
·网侧不平衡运行控制仿真 | 第74-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第五章 结论与展望 | 第83-85页 |
·全文研究结论 | 第83-84页 |
·后续研究工作展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |