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永磁式机械弹性储能发电系统建模与控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 选题的背景与意义第9-10页
    1.2 当前电力系统储能方式简介第10-12页
    1.3 国内外部分储能技术的研究现状第12-14页
        1.3.1 超导磁储能技术(SMES)第12-13页
        1.3.2 飞轮储能技术第13-14页
    1.4 本文的主要工作第14-16页
第2章 MEES系统基本工作原理及数学模型第16-22页
    2.1 MEES系统的基本工作原理第16-17页
    2.2 机械弹性储能箱数学模型第17页
    2.3 永磁同步发电机数学模型第17-21页
        2.3.1 永磁同步发电机基于A-B-C坐标系下数学模型第17-19页
        2.3.2 永磁同步发电机基于d-q-O坐标系下数学模型第19-20页
        2.3.3 永磁同步发电机的电磁转矩数学模型第20-21页
    2.4 双PWM变频器模型第21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 MEES系统控制策略分析第22-37页
    3.1 空间电压矢量控制系统第22-27页
        3.1.1 SVPWM技术综述第22页
        3.1.2 SVPWM控制机理第22-27页
    3.2 全功率变频器及控制策略第27-33页
        3.2.1 电机侧变频器控制策略第28-30页
        3.2.2 电网侧变频器控制策略第30-33页
    3.3 机械弹性储能发电系统的功率控制第33-36页
        3.3.1 有功功率控制第33-34页
        3.3.2 无功功率控制第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 MEES系统仿真模型第37-42页
    4.1 PSCAD/EMTDC仿真软件概述第37页
    4.2 MEES系统仿真模型第37-40页
        4.2.1 机械弹性储能箱模型第37-38页
        4.2.2 传动机构模型第38-39页
        4.2.3 永磁同步发电机模型第39-40页
        4.2.4 双PWM全功率变频器模型第40页
    4.3 本章小结第40-42页
第5章 MEES系统运行特性分析第42-49页
    5.1 系统稳态过程的仿真分析第42-44页
    5.2 系统动态过程的仿真分析第44-48页
        5.2.1 有功功率调节第44-45页
        5.2.2 无功功率调节第45-46页
        5.2.3 功率综合调节第46-48页
    5.3 本章小结第48-49页
第6章 结论与展望第49-51页
    6.1 全文结论第49页
    6.2 未来工作与展望第49-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第54-55页
致谢第55页

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