摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·课题研究的背景和意义 | 第10-15页 |
·能源危机与风电行业发展 | 第10-11页 |
·国内外风力发电现状与发展趋势 | 第11-14页 |
·风力发电技术发展值得关注的问题 | 第14-15页 |
·传统风力发电机组低电压穿越技术研究现状 | 第15-20页 |
·风力发电系统主流机型 | 第15-17页 |
·风力发电机组低电压穿越技术 | 第17-20页 |
·液压型风力发电机组介绍 | 第20-22页 |
·液压型风力发电机组的典型结构 | 第20-21页 |
·液压型风力发电机组并网发电控制要求 | 第21页 |
·液压型风力发电机组的优势 | 第21-22页 |
·液压型风力发电机组的低电压穿越 | 第22页 |
·课题主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 液压型风力发电机组系统建模 | 第24-42页 |
·风速 | 第24页 |
·风力机数学模型 | 第24-30页 |
·风能计算 | 第24-25页 |
·风力机空气动力学 | 第25-26页 |
·贝兹极限 | 第26页 |
·风力机特性数学模型 | 第26-30页 |
·定量泵变量马达调速系统数学模型 | 第30-35页 |
·定量泵数学模型 | 第31-32页 |
·变量马达数学模型 | 第32页 |
·定量泵变量马达系统数学模型 | 第32-35页 |
·无刷励磁同步发电机数学模型 | 第35-38页 |
·无刷励磁同步发电机并网运行时的基本方程 | 第35-38页 |
·励磁系统数学模型 | 第38-41页 |
·励磁系统对同步发电机运行的影响 | 第38-39页 |
·自动电压调节器 AVR | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 液压型风力发电机组低电压穿越基础理论研究 | 第42-78页 |
·电网故障的暂态分析 | 第42-48页 |
·电力系统短路故障的基本概念 | 第43-44页 |
·无限大功率电源供电系统的三相短路分析 | 第44-48页 |
·电网电压故障时同步发电机的电磁暂态特性 | 第48-54页 |
·同步发电机突然三相短路分析 | 第48-51页 |
·同步发电机在电压跌落后的电磁转矩 | 第51-54页 |
·强行励磁对同步发电机三相短路的影响 | 第54页 |
·电网电压跌落时同步发电机的暂态稳定 | 第54-61页 |
·电压跌落后同步发电机的物理过程分析 | 第54-57页 |
·极限切除角和发电机运动转子运动方程 | 第57-58页 |
·发电机组自动调节励磁系统的作用 | 第58-59页 |
·同步发电机转速变化时的状态方程 | 第59-61页 |
·液压系统瞬态特性分析 | 第61-69页 |
·定量泵转速瞬态特性 | 第61-62页 |
·变量马达摆角阀控缸系统瞬态特性 | 第62-64页 |
·变量马达转速瞬态特性 | 第64-66页 |
·液压系统输出转矩数学模型 | 第66-68页 |
·液压系统输出功率数学模型 | 第68-69页 |
·液压型风力发电机组低电压穿越控制策略 | 第69-77页 |
·液压型风力发电机组低电压穿越要求 | 第69-71页 |
·液压型风力发电机组的能量传递 | 第71-72页 |
·液压型风电机组低电压穿越运行分析 | 第72-74页 |
·液压型风电机组低电压穿越控制策略 | 第74-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第4章 液压型风力发电机组低电压穿越仿真与实验研究 | 第78-109页 |
·液压型风力发电机组低电压穿越技术仿真平台 | 第78-83页 |
·仿真平台组成模块介绍 | 第78-82页 |
·软件接口参数匹配 | 第82-83页 |
·液压型风力发电机组功率传输系统模拟实验台 | 第83-90页 |
·30kVA 模拟实验台硬件组成 | 第83-87页 |
·30kVA 模拟实验台软件组成 | 第87-90页 |
·液压型风力发电机组功率快速调整仿真与实验 | 第90-96页 |
·液压型风力发电机组功率快速调整仿真 | 第90-94页 |
·液压型风力发电机组功率快速调整实验 | 第94-96页 |
·液压型风力发电机组低电压穿越仿真与实验 | 第96-108页 |
·液压型风力发电机组低电压穿越仿真 | 第96-106页 |
·液压型风力发电机组低电压穿越液压系统功率快速响应实验 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
结论 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
作者简介 | 第119页 |