基于RMC的海上风电并联多端高压直流输电研究
基于RMC的海上风电并联多端高压直流输电研究【摘要】:海上风电场资源丰富、环境污染少、风速稳定、低湍流、风切变小,近年来已成为世界各国可再生能源发展领域的焦点。对于远距离海上风电能
【学位授予单位】:湘潭大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM614;TM721.1
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第1章 绪论9-24
- 1.1 海上风力发电高压直流输电概况9-11
- 1.2 海上风力发电高压直流输电技术11-20
- 1.2.1 海上风电场并网连接方式11-15
- 1.2.2 海上风电机组换流器拓扑15-20
- 1.3 基于 RMC 的海上风电-HVDC 研究20-22
- 1.3.1 基于 RMC 海上风电-HVDC 研究现状20-21
- 1.3.2 基于 RMC 海上风电-HVDC 多端口研究概况21-22
- 1.4 本文主要内容和主要章节安排22-24
- 第2章 RMC 换流器的工作原理及其调制策略24-30
- 2.1 RMC 换流器结构及其原理24-25
- 2.2 电压型 RMC 的 B-V-SVM 调制策略25-29
- 2.3 本章小结29-30
- 第3章 基于 RMC 海上风电-HVDC 系统30-41
- 3.1 基于 RMC 的海上风电 HVDC 系统的拓扑结构和工作原理30
- 3.2 机侧 RMC 换流器控制策略30-38
- 3.2.1 最大风能追踪原理30-32
- 3.2.2 永磁同步发电机的数学模型32-36
- 3.2.3 RMC 换流器控制策略36-38
- 3.3 逆变级 VSC 控制策略38-40
- 3.3.1 VSC 在 dq 坐标系下数学模型38-39
- 3.3.2 VSC 控制策略39-40
- 3.4 本章小结40-41
- 第4章 基于 RMC 的海上风电-HVDC 多端口系统协调控制策略41-51
- 4.1 电网跌落情况下系统功率分析41
- 4.2 基于 RMC 海上风电-HVDC 多端口拓扑结构分析41-42
- 4.3 超级电容储能系统及其控制策略42-50
- 4.3.1 超级电容的原理及特点42-43
- 4.3.2 超级电容器的等效模型43
- 4.3.3 电容阵列的优化设计43-46
- 4.3.4 双向 DC-DC 变换器工作原理46-49
- 4.3.5 双向 DC/DC 变换器控制策略49-50
- 4.4 本章小结50-51
- 第5章 仿真分析51-59
- 5.1 系统仿真模型51-52
- 5.2 系统仿真分析52-58
- 5.2.1 风速变化情况下的仿真实验52-55
- 5.2.2 未投入超级电容器时电网电压跌落情况下的仿真实验55-56
- 5.2.3 投入超级电容器时电网电压跌落情况下的仿真实验56-58
- 5.3 本章总结58-59
- 第6章 总结与展望59-60
- 6.1 本文总结59
- 6.2 展望59-60
- 参考文献60-63
- 致谢63-64
- 个人简历、在校期间发表学术论文与研究成果64
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