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微网中永磁直驱风力发电机组并网逆变器控制系统的研究

摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
1 引言第11-18页
    1.1 研究目的与意义第11-12页
    1.2 风力发电技术的发展与研究现状第12-14页
        1.2.1 风力发电简介第12-13页
        1.2.2 风力发电技术的发展第13-14页
        1.2.3 直驱式永磁风力发电机控制技术第14页
    1.3 微电网与分布式发电第14-16页
        1.3.1 微网的研究现状第14-15页
        1.3.2 微电网控制策略第15-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
2 直驱式风力发电系统建模第18-27页
    2.1 风机模型第18-19页
    2.2 永磁同步发电机的数学模型第19-23页
        2.2.1 三相静止坐标系abc下的数学模型第19-21页
        2.2.2 dq旋转坐标系下的数学模型第21-23页
    2.3 变流器及其直流环节的数学模型第23-26页
        2.3.1 机侧整流器的数学模型第23-24页
        2.3.2 网侧逆变器的数学模型第24-26页
        2.3.3 直流环节的数学模型第26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 直驱式风力发电系统的控制策略与仿真第27-38页
    3.1 风机的控制与仿真第27-28页
        3.1.1 桨距角控制第27页
        3.1.2 风力机仿真第27-28页
    3.2 永磁同步发电机的控制与仿真第28-30页
        3.2.1 永磁同步发电机控制第28-29页
        3.2.2 永磁同步发电机仿真第29-30页
    3.3 变流器的控制与仿真第30-35页
        3.3.1 空间矢量脉宽调制的仿真第30-32页
        3.3.2 机侧整流器的控制第32-33页
        3.3.3 机侧整流器的仿真第33页
        3.3.4 网侧逆变器的控制第33页
        3.3.5 网侧逆变器的仿真第33-35页
    3.4 仿真分析第35-37页
    3.5 本章小结第37-38页
4 改进下垂法的风电微网控制策略第38-49页
    4.1 线路传输特性第38-39页
    4.2 下垂控制基本原理第39-40页
    4.3 传统下垂控制策略第40-43页
    4.4 改进下垂控制策略的研究第43-47页
        4.4.1 输电线路阻抗对无功功率分配的影响第43-45页
        4.4.2 改进下垂控制策略第45-47页
    4.5 并网预同步器的设计第47-48页
    4.6 本章小结第48-49页
5 风力发电系统并入电网的仿真第49-57页
    5.1 微网的运行方式第49-50页
        5.1.1 孤岛切换到并网第49-50页
        5.1.2 并网切换到孤岛第50页
    5.2 仿真分析第50-56页
        5.2.1 仿真模型及参数设置第50-51页
        5.2.2 孤岛运行仿真第51-52页
        5.2.3 孤岛切换到并网运行仿真第52-54页
        5.2.4 并网切换到孤岛运行仿真第54-56页
    5.3 本章小结第56-57页
6 结论第57-58页
    6.1 结论第57页
    6.2 展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第62页

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