基于TSMC的直驱风电系统低电压穿越技术的研究
基于TSMC的直驱风电系统低电压穿越技术的研究【摘要】:在风力发电系统中,采用无齿轮箱直接驱动永磁同步发电机的方式能有效地提高系统的效率以及运行的可靠性,其运行维护成本随之降低,直
【学位授予单位】:湘潭大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM46
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第1章 绪论9-16
- 1.1 风力发电系统简介9-11
- 1.2 双级矩阵变换器研究现状11-12
- 1.3 低电压穿越技术研究背景及现状12-14
- 1.4 本论文主要研究内容14-16
- 第2章 双级矩阵变换器的原理16-25
- 2.1 双级矩阵变换器的拓扑结构16-19
- 2.1.1 CMC 和TSMC 功能对比16-17
- 2.1.2 典型的TSMC 拓扑结构17-19
- 2.2 TSMC 整流级无零矢量的双空间矢量调制19-22
- 2.2.1 整流级无零矢量的空间矢量调制19-20
- 2.2.2 逆变级的空间矢量调制及两级开关的协调控制20-22
- 2.3 基于双空间矢量调制的TSMC 的低频开关函数22-23
- 2.4 本章小结23-25
- 第3章 基于TSMC 的直驱风力发电系统建模与控制25-35
- 3.1 基于TSMC 的直驱风力发电系统的工作原理25-26
- 3.2 TSMC 并网逆变级数学模型26-31
- 3.2.1 基于三相静止坐标系的逆变级数学模型26-28
- 3.2.2 基于αβ坐标系和dq 坐标系下的并网逆变级数学模型28-31
- 3.3 基于TSMC 的直驱风电系统逆变级集成控制策略31-34
- 3.3.1 系统控制对象31
- 3.3.2 逆变级集成控制策略31-34
- 3.4 本章小结34-35
- 第4章 基于TSMC 的直驱风力发电系统低电压穿越技术研究35-44
- 4.1 电网电压跌落描述及LVRT 技术研究的必要性35-37
- 4.2 基于TSMC 的直驱风力发电系统低电压穿越性能分析37-39
- 4.2.1 电压跌落时系统功率流动关系37-38
- 4.2.2 电压跌落时发电机转速分析38-39
- 4.3 电网电压跌落时并网逆变级控制策略39-43
- 4.3.1 电网电压跌落的幅值检测39-40
- 4.3.2 无功电流的控制40-42
- 4.3.3 系统并网逆变级集成控制策略42-43
- 4.4 本章小结43-44
- 第5章 系统仿真研究44-53
- 5.1 风速变化时的仿真结果44-45
- 5.2 电网电压跌落系统的响应特性45-49
- 5.3 系统无功功率支持仿真49-52
- 5.4 本章小结52-53
- 第6章 结论及展望53-55
- 6.1 全文总结53-54
- 6.2 未来工作及展望54-55
- 参考文献55-58
- 致谢58-59
- 附录A 基于TSMC 的直驱风电系统仿真模型59-61
- 附录B 无功电流优先选择以及开关切换61-64
- 个人简历、在校期间发表学术论文与研究成果64
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