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基于直接功率控制的双馈风力发电系统增强运行能力研究

致谢第5-6页
前言第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第18-30页
    1.1 研究背景第18-23页
        1.1.1 能源危机与环境问题第18-19页
        1.1.2 可再生能源第19-20页
        1.1.3 国内外风力发电发展现状及展望第20-23页
    1.2 变速恒频风力发电系统第23-25页
        1.2.1 全功率变换器无齿轮箱变速恒频风力发电系统第23-24页
        1.2.2 全功率变换器有齿轮箱变速恒频风力发电系统第24页
        1.2.3 交流励磁变速恒频双馈感应异步电机风力发电系统第24-25页
    1.3 理想电网下DFIG主要控制策略第25-26页
        1.3.1 矢量控制第25页
        1.3.2 直接功率控制第25-26页
    1.4 不平衡电网下DFIG主要控制策略第26页
    1.5 论文主要研究内容第26-28页
    参考文献第28-30页
第2章 网侧变换器直接功率控制策略第30-54页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 网侧变换器的数学模型第31-35页
        2.2.1 两相静止坐标系下的数学模型第32-34页
        2.2.2 两相同步旋转坐标系下的数学模型第34-35页
    2.3 网侧变换器基于反推算法的直接功率控制策略第35-44页
        2.3.1 网侧变换器反推直接功率控制基本原理第40-41页
        2.3.2 网侧变换器反推直接功率控制电压外环设计第41-44页
    2.4 网侧变换器低复杂度模型预测直接功率控制策略第44-48页
        2.4.1 传统模型预测直接功率控制原理第44-45页
        2.4.2 低复杂度模型预测直接功率控制原理第45-48页
    2.5 网侧变换器仿真研究第48-52页
        2.5.1 网侧变换器逆变稳态仿真第48-50页
        2.5.2 网侧变换器逆变动态仿真第50-51页
        2.5.3 网侧变换器整流仿真第51-52页
    2.6 本章小结第52页
    参考文献第52-54页
第3章 转子侧变换器直接功率控制策略第54-70页
    3.1 引言第54页
    3.2 转子侧变换器数学模型第54-60页
        3.2.1 定子两相静止坐标系下的数学模型第55-58页
        3.2.2 两相同步旋转坐标系下的数学模型第58-60页
    3.3 转子侧变换器基于反推算法的直接功率控制策略第60-62页
    3.4 转子侧变换器低复杂度模型预测直接功率控制策略第62-65页
    3.5 DFIG仿真研究第65-68页
        3.5.1 DFIG稳态仿真第66-67页
        3.5.2 DFIG动态仿真第67-68页
    3.6 本章小结第68-69页
    参考文献第69-70页
第4章 不平衡电网条件下DFIG直接功率控制研究第70-86页
    4.1 引言第70页
    4.2 不平衡电网条件下DFIG数学模型第70-76页
        4.2.1 不平衡电网条件下网侧变换器数学模型第71-73页
        4.2.2 不平衡电网条件下转子侧变换器数学模型第73-76页
    4.3 不平衡电网条件对传统控制策略的影响以及控制目标的改进第76-78页
        4.3.1 不平衡电网条件对传统控制策略的影响第76页
        4.3.2 不平衡电网条件下的改进控制第76-78页
    4.4 不平衡电网条件下直接功率控制仿真研究第78-84页
        4.4.1 不平衡电网条件下的网侧变换器改进控制第78-81页
        4.4.2 不平衡电网条件下的转子侧变换器改进控制第81-84页
    4.5 本章小结第84页
    参考文献第84-86页
第5章 DFIG风力发电系统协调控制研究第86-96页
    5.1 引言第86页
    5.2 P-DPC原理简介第86-88页
    5.3 DFIG协调控制策略第88-89页
    5.4 仿真研究第89-93页
    5.5 本章小结第93-94页
    参考文献第94-96页
第6章 DFIG风力发电系统实验研究第96-126页
    6.1 DFIG风力发电系统硬件实验平台第96-99页
        6.1.1 网侧变换器实验平台第96-98页
        6.1.2 转子侧变换器实验平台第98-99页
        6.1.3 DFIG网侧与转子侧协调控制实验平台第99页
    6.2 DFIG风力发电系统软件设计第99-106页
        6.2.1 网侧变换器软件设计第99-102页
            6.2.1.1 网侧变换器LUT-DPC软件设计第99-100页
            6.2.1.2 网侧变换器VC软件设计第100页
            6.2.1.3 网侧变换器LCMP-DPC软件设计第100-101页
            6.2.1.4 网侧变换器BS-DPC软件设计第101-102页
        6.2.2 DFIG风力发电系统转子侧变换器软件设计第102页
            6.2.2.1 转子侧变换器LUT-DPC软件设计第102页
            6.2.2.2 转子侧变换器VC软件设计第102页
            6.2.2.3 转子侧变换器LCMP-DPC软件设计第102页
            6.2.2.4 转子侧变换器BS-DPC软件设计第102页
        6.2.3 不平衡电网下DFIG系统改进控制软件设计第102-106页
    6.3 DFIG系统实验结果与分析第106-124页
        6.3.1 网侧变换器逆变实验结果第106-110页
            6.3.1.1 稳态实验结果第106-109页
            6.3.1.2 动态实验结果第109-110页
        6.3.2 网侧变换器整流实验结果第110-111页
        6.3.3 转子侧变换器实验结果第111-115页
            6.3.3.1 转子侧变换器稳态实验结果第112-113页
            6.3.3.2 转子侧变换器动态实验结果第113-115页
        6.3.4 不平衡电网条件下实验结果第115-122页
            6.3.4.1 不平衡电网条件下网侧变换器实验结果第115-119页
            6.3.4.2 不平衡电网条件下转子侧变换器实验结果第119-122页
        6.3.5 DFIG网侧转子侧变换器协调控制实验结果第122-124页
    6.4 本章小结第124页
    参考文献第124-126页
第7章 总结与展望第126-128页
    7.1 本文的主要结论与创新点第126-127页
    7.2 后续研究工作展望第127-128页
攻读硕士学位期间研究成果第128页

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