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    直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)低電壓穿越技術(shù)研究
    資料類別
       電子電工畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))
    課程(專業(yè))
      電氣工程及其自動(dòng)化
    關(guān)鍵詞
      風(fēng)力發(fā)電|低電壓穿越
    適用年級(jí)
      大學(xué)
    身份要求
      普通會(huì)員
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      2018-04-16 14:44:00
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    發(fā)布人   kj008
     內(nèi)容簡(jiǎn)介:     直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)低電壓穿越技術(shù)研究,課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書,共28頁(yè),15578字。
       摘要:由于人類過(guò)快的發(fā)展速度,能源的可持續(xù)性已是嚴(yán)峻的問(wèn)題。近年來(lái),風(fēng)能是可持續(xù)零污染能源的代表,正在快速發(fā)展中。與此同時(shí)風(fēng)電在電網(wǎng)中占的比重持續(xù)走高,故風(fēng)電的穩(wěn)定性引起大家的重視。故要求其具有低電壓穿越能力,即就是指風(fēng)力發(fā)電機(jī)的端電壓降低到一定值的情況下不脫離電網(wǎng)而繼續(xù)維持運(yùn)行,甚至還可為系統(tǒng)提供一定無(wú)功以幫助系統(tǒng)恢復(fù)電壓的能力。本文將對(duì)直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)低電壓穿越技術(shù)開展研究,具體內(nèi)容如下:首先,對(duì)國(guó)內(nèi)各省風(fēng)力發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)低電壓穿越標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行概述,以及介紹當(dāng)前低電壓技術(shù)研究情況。然后,介紹風(fēng)輪的數(shù)學(xué)模型,分析在什么條件下風(fēng)輪獲取最大風(fēng)能;分析風(fēng)力機(jī)主要部分(永磁發(fā)電機(jī)和變流器)的數(shù)學(xué)模型以及原理;分析電容直流側(cè)數(shù)學(xué)模型。其次,闡釋空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù),分析不同的變流器控制方法,詳細(xì)分析電機(jī)側(cè)和電網(wǎng)側(cè)變流器的控制策略,以及分析槳葉節(jié)距角的控制策略,最終確定在電機(jī)側(cè)控制策略下進(jìn)行Matlab仿真分析。最后,分析電網(wǎng)側(cè)故障對(duì)風(fēng)力機(jī)系統(tǒng)造成的影響,確立在風(fēng)力機(jī)直流側(cè)并聯(lián)撬棒電路進(jìn)行保護(hù),在原來(lái)撬棒電路的基礎(chǔ)上,本文添加一個(gè)功率控制器使低電壓穿越能力增強(qiáng),通過(guò)過(guò)Matlab simulink仿真驗(yàn)證該方案。
       關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電 低電壓穿越 撬棒電路
      
       目錄
       摘要 I
       Abstract II
       1 緒論 1
       1.1 國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1
       1.2 目前低電壓穿越技術(shù)研究情況 2
       1.3 中國(guó)低電壓穿越技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn) 2
       2 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型 3
       2.1 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組概述 3
       2.2 風(fēng)輪的數(shù)學(xué)模型與分析 3
       2.3 永磁發(fā)電機(jī)的數(shù)學(xué)模型 4
       2.3.1 永磁發(fā)電機(jī)于三相靜止坐標(biāo)下的數(shù)學(xué)模型 4
       2.3.2 永磁發(fā)電機(jī)于兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型 5
       2.4 電網(wǎng)側(cè)PWM變流器數(shù)學(xué)模型 6
       2.5 變流器直流側(cè)電容數(shù)學(xué)模型 7
       3 直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組的控制策略 8
       3.1空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù) 8
       3.2 PWM變流器的控制策略 9
       3.3 電機(jī)側(cè)變流器控制策略 10
       3.4 電網(wǎng)側(cè)變流器控制策略 11
       3.5 風(fēng)輪的槳葉節(jié)距角控制策略 12
       4 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)低電壓穿越技術(shù)研究 12
       4.1 風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)的影響 13
       4.2 電網(wǎng)故障對(duì)直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組的影響 13
       4.3 撬棒保護(hù)電路的原理 14
       4.3.1 定子側(cè)撬棒電路的保護(hù) 14
       4.3.2 電網(wǎng)側(cè)撬棒電路的保護(hù) 15
       4.4 直流側(cè)撬棒電路的保護(hù) 15
       4.5 基于并聯(lián)耗能電阻撬棒保護(hù)的改進(jìn) 16
       4.6基于MATLAB的仿真分析 17
       5 總結(jié)與展望 21
       參考文獻(xiàn) 22
       致謝 23

     相關(guān)說(shuō)明:
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