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风力发电机组串并联综合补偿装置的研究

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风力发电机组串并联综合补偿装置的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-20页
  1.1 概述第10-12页
    1.1.1 课题研究背景第10页
    1.1.2 国内外风力发电发展概况第10-12页
  1.2 谐波第12-16页
    1.2.1 谐波的定义第12-14页
    1.2.2 风电场的谐波分析第14-15页
    1.2.3 变流器的谐波抑制方案第15-16页
  1.3 风电机组的低电压穿越第16-18页
    1.3.1 风电机组的LVRT标准第16页
    1.3.2 风电机组的LVRT方案第16-18页
  1.4 本论文主要研究目的第18页
  1.5 论文主要研究内容第18-20页
第二章 风电机组串并联综合补偿装置第20-27页
  2.1 概述第20页
  2.2 风电机组串并联综合补偿装置拓扑结构第20-24页
  2.3 风电机组串并联综合补偿装置工作模式第24-26页
    2.3.1 并联型有源滤波模式第24页
    2.3.2 串联型低电压穿越模式第24-26页
  2.4 本章小结第26-27页
第三章 风电机组并联型有源滤波研究第27-56页
  3.1 概述第27页
  3.2 并联型有源滤波器的数学模型及控制原理第27-30页
    3.2.1 数学模型第27-29页
    3.2.2 控制原理第29-30页
  3.3 有源滤波器谐波检测方法第30-36页
    3.3.1 瞬时无功功率理论第30-31页
    3.3.2 基于瞬时无功功率理论的i_p-i_q谐波检测第31-33页
    3.3.3 改进的i_p-i_q谐波检测第33-36页
  3.4 有源滤波器电流跟踪控制方法第36-39页
    3.4.1 普通滞环跟踪控制第37页
    3.4.2 基于自适应滞环的电流控制第37-39页
  3.5 有源滤波器直流侧电压控制第39-41页
  3.6 有源滤波器仿真分析第41-55页
    3.6.1 仿真模型第41-42页
    3.6.2 改进的i_p-i_q谐波检测仿真分析第42-45页
    3.6.3 自适应滞环电流控制的仿真分析第45-47页
    3.6.4 电压源性质的负载仿真分析第47-49页
    3.6.5 负载突变仿真分析第49-52页
    3.6.6 网侧电压突变仿真分析第52-54页
    3.6.7 无功补偿的仿真分析第54-55页
  3.7 本章小结第55-56页
第四章 风电机组串联型低电压穿越研究第56-71页
  4.1 概述第56页
  4.2 串联型DVR的拓扑结构第56-57页
  4.3 电网电压跌落检测第57-61页
    4.3.1 跌落故障类型第57-58页
    4.3.2 电压跌落检测第58-61页
  4.4 DVR补偿控制方法第61-63页
    4.4.1 同相补偿控制第61页
    4.4.2 完全补偿控制第61-62页
    4.4.3 最小能量补偿控制第62-63页
  4.5 DVR电压补偿控制方法第63-64页
  4.6 DVR直流侧电压控制第64-65页
  4.7 DVR实现低电压穿越仿真分析第65-69页
    4.7.1 三相对称跌落故障补偿第66-67页
    4.7.2 单相对地跌落故障补偿第67-68页
    4.7.3 两相对地跌落故障补偿第68-69页
    4.7.4 两相相间跌落故障补偿第69页
  4.8 本章小结第69-71页
第五章 并联型有源滤波器实验研究第71-87页
  5.1 概述第71页
  5.2 有源滤波器平台设计第71-75页
    5.2.1 整体硬件结构第71-73页
    5.2.2 电压电流采样电路第73-74页
    5.2.3 IGBT驱动电路第74-75页
  5.3 输出滤波电感的设计第75-79页
  5.4 镇相环设计第79-80页
  5.5 实验结果分析第80-86页
    5.5.1 改进的i_p-i_q谐波检测第81-83页
    5.5.2 自适应滞环电流控制第83-84页
    5.5.3 负载突变的谐波补偿第84-85页
    5.5.4 不同电感的谐波补偿第85-86页
  5.6 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
  6.1 论文总结第87页
  6.2 论文展望第87-89页
参考文献第89-93页
攻读硕士期间研究成果及所获荣誉第93-94页
致谢第94页

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