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新能源发电技术

新能源发电技术

作者: 年珩 主编

14.05万54人 正在读

已完结现代当代当代文学
目录 (116章)
倒序
正文
001 .1.1 我国能源结构与储备现状002 .1.2 我国的可持续发展战略003 .1.3 新能源发电技术的发展004 .2.1 风力发电概述005 .2.2 风力发电原理及分类006 .3.1 光伏发电概述007 .3.2 光伏发电原理及分类008 .4.1 储能概述009 .4.2 储能原理及分类010 新能源发电概述-1.5 本章小结011 新能源发电概述-思考题012 网侧变流器控制技术013 .1.1 三相静止坐标系下网侧变流器数学模型014 .1.2 两相同步旋转坐标系下网侧变流器数学模型015 网侧变流器控制技术-2.2 网侧变流器控制策略016 .3.1 锁相同步的作用及基本类型017 .3.2 常规锁相同步方式建模018 .3.3 薄弱电网下的改进型锁相同步方式(1)019 .3.3 薄弱电网下的改进型锁相同步方式(2)020 网侧变流器控制技术-2.4 高精度电流跟踪控制方法021 .4.1 线性调节器022 .4.2 非线性调节器023 .4.3 不同高精度电流跟踪控制器对比024 网侧变流器控制技术-2.5 本章小结025 网侧变流器控制技术-思考题026 网侧变流器控制技术-参考文献027 风力发电控制技术028 .1.1 风力机的运行特性029 .1.2 变速恒频风力发电系统的运行控制策略030 风力发电控制技术-3.2 风力发电系统最大风能追踪运行机理031 风力发电控制技术-3.3 双馈异步风力发电机的最大风能追踪控制032 .3.1 有功功率参考值■的计算033 .3.2 无功功率参考值■的计算034 .3.3 最大风能追踪控制的实现035 .4.1 双馈异步风力发电机的系统结构036 .4.2 直驱风电机组系统结构和数学模型037 .4.3 双馈风电机组机侧变流器的数学模型038 .5.1 矢量控制原理039 .5.2 直驱风电机组的矢量控制040 .5.3 双馈风电机组的矢量控制041 风力发电控制技术-3.6 本章小结042 风力发电控制技术-思考题043 光伏发电控制技术044 光伏发电控制技术-4.1 光伏发电系统最大功率点跟踪技术045 .1.1 定电压跟踪法046 .1.2 扰动观测法047 .1.3 导纳增量法048 光伏发电控制技术-4.2 光伏发电运行控制技术049 .2.1 基于矢量控制的光伏系统运行策略050 .3.1 光伏发电系统孤岛效应051 .3.2 被动式光伏检测法及检测盲区052 .3.3 主动式光伏检测法053 光伏发电控制技术-4.4 本章小结054 光伏发电控制技术-思考题055 储能控制技术056 储能控制技术-5.1 储能电池数学建模057 储能控制技术-5.2 储能变流器控制技术058 .2.1 储能变流器数学建模059 .2.2 储能变流器矢量控制技术060 .2.3 储能变流器虚拟同步发电机控制技术061 .2.4 计及储能电池荷电状态的储能变流器改进控制技术062 储能控制技术-5.3 储能变流器黑启动控制技术063 .3.1 储能变流器矢量控制黑启动技术064 .3.2 储能变流器虚拟同步发电机黑启动技术065 .3.3 储能变流器预同步并网技术066 储能控制技术-5.4 本章小结067 储能控制技术-思考题068 不平衡及谐波电网下的新能源发电控制技术069 不平衡及谐波电网下的新能源发电控制技术-6.1 不平衡及谐波电网下的新能源并网发电系统070 .1.1 不平衡及谐波电网下双馈发电机数学模型071 .1.2 不平衡及谐波电网下并网变流器的数学模型072 .2.1 谐振控制器的基本原理(1)073 .2.1 谐振控制器的基本原理(2)074 .2.2 基于谐振控制器的新能源系统运行技术075 .2.3 谐振控制拓展性应用076 .3.1 重复控制的基本原理077 .3.2 重复控制器改进设计078 .3.3 基于重复控制的新能源系统079 不平衡及谐波电网下的新能源发电控制技术-6.4 本章小结080 不平衡及谐波电网下的新能源发电控制技术-思考题081 新能源发电的故障穿越技术-7.1 新能源发电并网技术规范082 .1.1 频率故障穿越要求083 .1.2 电压故障穿越要求084 新能源发电的故障穿越技术-7.2 电网电压故障下新能源发电设备的暂态数学模型085 .2.1 网侧变流器的暂态数学模型086 .2.2 双馈风力发电机的暂态数学模型087 新能源发电的故障穿越技术-7.3 网侧变流器的低电压穿越技术088 .3.1 Chopper电路089 .3.2 直流储能单元090 .3.3 动态电压恢复器091 新能源发电的故障穿越技术-7.4 双馈风力发电机的低电压穿越技术092 .4.1 Crowbar电路093 .4.2 励磁强化措施094 新能源发电的故障穿越技术-7.5 换相失败引发的送端电网电压故障095 .5.1 换相失败引发的送端电网电压波动机理096 .5.2 换相失败下送端电网的新能源发电设备的数学模型097 新能源发电的故障穿越技术-7.6 本章小结098 新能源发电的故障穿越技术-思考题099 新能源发电的故障穿越技术-参考文献100 弱电网下新能源并网系统的稳定性分析与振荡抑制101 .1.1 振荡失稳案例概述102 .1.2 振荡失稳问题的分析方法简介103 .2.1 阻抗分析方法的基本原理104 .2.2 阻抗建模技术105 .2.3 阻抗测量技术106 .2.4 基于阻抗的振荡抑制技术107 弱电网下新能源并网系统的稳定性分析与振荡抑制-8.3 弱电网下新能源并网振荡案例分析108 .3.1 并网逆变器的阻抗模型109 .3.2 基于阻抗的逆变器并网系统振荡问题分析110 .3.3 基于阻抗的逆变器并网系统的振荡抑制111 弱电网下新能源并网系统的稳定性分析与振荡抑制-8.4 本章小结112 弱电网下新能源并网系统的稳定性分析与振荡抑制-思考题113 弱电网下新能源并网系统的稳定性分析与振荡抑制-参考文献(1)114 弱电网下新能源并网系统的稳定性分析与振荡抑制-参考文献(2)115 弱电网下新能源并网系统的稳定性分析与振荡抑制-参考文献(3)116 后折页
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