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双馈风电机组电磁暂态解析及Crowbar拓扑研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第18-29页
    1.1 课题研究背景第18-20页
    1.2 风力发电机的主要类型第20-22页
    1.3 风电机组实现LVRT的意义第22-23页
    1.4 LVRT的研究现状第23-27页
        1.4.1 硬件方案第24-27页
        1.4.2 软件方案第27页
    1.5 本文主要研究内容第27-29页
第二章 DFIG变流系统的建模与控制第29-52页
    2.1 DFIG的数学模型第29-41页
        2.1.1. 三相静止坐标系下的DFIG数学模型第30-33页
        2.1.2 两相静止坐标系下的DFIG数学模型第33-36页
        2.1.3 两相同步旋转坐标系下的DFIG数学模型第36-38页
        2.1.4 DFIG数学模型的矢量形式第38-41页
    2.2 DFIG的运行原理及其矢量控制策略第41-51页
        2.2.1 DFIG的运行原理第41-44页
        2.2.2 DFIG的矢量控制第44-51页
    2.3 本章小结第51-52页
第三章 电网故障下DFIG电磁暂态过程分析第52-91页
    3.1 电网电压故障类型第52-60页
        3.1.1 对称分量法第52-53页
        3.1.2 电网电压故障的不同类型第53-60页
    3.2 电网故障时DFIG电磁暂态响应分析第60-64页
        3.2.1 DFIG的电磁暂态物理概念及定性分析第60-62页
        3.2.2 电网故障下DFIG的等效物理模型第62-64页
    3.3 基于CROWBAR保护的电网故障时DFIG电磁暂态过程分析第64-72页
        3.3.1 电网故障时DFIG的暂态响应第65-69页
        3.3.2 解析结果的仿真验证第69-72页
    3.4 计及转子电流控制动态的电网故障时DFIG电磁暂态过程分析第72-79页
        3.4.1 电网故障时DFIG的暂态响应第72-77页
        3.4.2 解析结果的仿真验证第77-79页
    3.5 CROWBAR延迟投入情况下DFIG电磁暂态过程解析第79-89页
        3.5.1 近似解析第80-85页
        3.5.2 精确解析第85-89页
    3.6 本章小结第89-91页
第四章 基于SCR的主动式CROWBAR电路及其控制第91-112页
    4.1 常见的CROWBAR电路第91-94页
    4.2 SCR CROWBAR电路原理分析第94-102页
        4.2.1 结构一第95-98页
        4.2.2 结构二第98-102页
    4.3 SCR CROWBAR电路的性能第102-110页
        4.3.1 与常规IGBT Crowbar电路的对比第102-105页
        4.3.2 基于SCR Crowbar电路的LVRT运行仿真第105-110页
    4.4 本章小结第110-112页
第五章 DFIG的实验研究与分析第112-136页
    5.1 实验平台介绍第112-119页
        5.1.1 DFIG系统实验室模拟平台结构概述第112-115页
        5.1.2 硬件电路第115-119页
        5.1.3 控制算法第119页
    5.2 DFIG矢量控制实验研究第119-123页
    5.3 DFIG电磁暂态解析的实验验证第123-128页
        5.3.1 Crowbar瞬时投入的情况第123-124页
        5.3.2 Crowbar不投入的情况第124-125页
        5.3.3 Crowbar延迟投入的情况第125-128页
    5.4 SCR主动式CROWBAR电路及LVRT运行的实验研究第128-135页
    5.5 本章小结第135-136页
第六章 总结和展望第136-137页
参考文献第137-144页
附录A第144-146页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第146页

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