基于双PWM变流器的永磁直驱风电系统电压稳定性研究
基于双PWM变流器的永磁直驱风电系统电压稳定性研究【摘要】:近些年随着风力发电的发展,风电对电网的影响越来越大。由于永磁直驱式风力发电机组对风能利用率高、机械故障少、能够很好的实现
【学位授予单位】:新疆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM712;TM614
【目录】:
- 摘要2-3
- Abstract3-6
- 第1章 概论6-14
- 1.1 课题背景与意义6-7
- 1.2 国内外研究现状7-13
- 1.2.1 风能发展现状7-8
- 1.2.2 电压稳定性研究现状8-10
- 1.2.3 风电机组研究现状10-13
- 1.3 本论文研究内容13-14
- 第2章 永磁直驱式风力发电机模型14-28
- 2.1 概述14
- 2.2 永磁直驱式风力发电机的结构14-15
- 2.3 风速数学模型15-17
- 2.4 风力机模型17-21
- 2.4.1 空气动力学模型17-18
- 2.4.2 最大风能捕获18-20
- 2.4.3 桨距角控制20-21
- 2.5 传动系统模型21-23
- 2.6 永磁同步发电机模型23-27
- 2.6.1 永磁同步发电机数学模型23-26
- 2.6.2 永磁同步发电机控制模型26-27
- 2.7 本章小结27-28
- 第3章 双PW M变流器模型28-41
- 3.1 引言28
- 3.2 双PW M变流器模型28-32
- 3.2.1 双PW M变流器数学模型29-32
- 3.2.2 双PWM变换器拓扑结构32
- 3.3 双PW M变流器静态控制策略32-38
- 3.3.1 双PW M整流器静态控制策略32-35
- 3.3.2 双PW M逆变器静态控制策略35-38
- 3.4 双PWM变流器暂态控制策略38-40
- 3.4.1 双PW M整流器暂态控制策略38-39
- 3.4.2 双PW M逆变器暂态控制策略39-40
- 3.5 双PWM变流器协同控制策略40
- 3.6 本章小结40-41
- 第4章 永磁直驱风电系统静态电压稳定性研究41-53
- 4.1 概述41
- 4.2 电压稳定性研究41-44
- 4.2.1 电压失稳42-43
- 4.2.2 稳定性分析方法43-44
- 4.3 风电系统的静态电压稳定分析44-46
- 4.4 永磁直驱式风电机组功率特性46-47
- 4.5 静态电压稳定性实例分析47-52
- 4.5.1 实例系统47-48
- 4.5.2 实例分析48-52
- 4.6 本章小结52-53
- 第5章 永磁直驱风电系统暂态电压稳定性研究53-61
- 5.1 概述53
- 5.2 风电机组暂态电压特性53-54
- 5.3 仿真及结果分析54-60
- 5.3.1 仿真算例55
- 5.3.2 仿真分析55-60
- 5.4 本章小结60-61
- 第6章 总结与展望61-63
- 6.1 本文工作总结61-62
- 6.2 论文后续工作62-63
- 参考文献63-68
- 致谢68-69
- 攻读硕士学位期间发表的论文69-71
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