摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 DWIG 电磁设计研究现状 | 第11页 |
1.2.2 DWIG 优化设计研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-15页 |
2 定子双绕组感应发电机的基本理论与电磁设计 | 第15-47页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 DWIG 的基本理论 | 第15-31页 |
2.2.1 系统结构及工作原理 | 第15-17页 |
2.2.2 磁动势分析及等效电路推导 | 第17-28页 |
2.2.3 功率平衡关系 | 第28-29页 |
2.2.4 控制绕组电流的计算 | 第29-31页 |
2.3 DWIG 的电磁设计分析 | 第31-34页 |
2.3.1 磁路计算及其额定点的选取 | 第31-33页 |
2.3.2 等效电路参数计算 | 第33页 |
2.3.3 电动势系数的计算 | 第33页 |
2.3.4 考虑转速变化的机械损耗计算 | 第33页 |
2.3.5 转差率的计算 | 第33-34页 |
2.4 DWIG 电磁设计实例及其分析 | 第34-46页 |
2.4.1 电磁设计实例 | 第34-39页 |
2.4.2 主要参数对 DWIG 性能的影响 | 第39-44页 |
2.4.3 设计方案的选择 | 第44-46页 |
2.5 小结 | 第46-47页 |
3 定子双绕组风力感应发电机的运行特性分析 | 第47-59页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 风力 DWIG 的特点 | 第47-48页 |
3.2.1 输出功率与转速关系 | 第47-48页 |
3.2.2 输出电能的特点 | 第48页 |
3.3 额定转速运行特性 | 第48-53页 |
3.3.1 空载特性 | 第48-49页 |
3.3.2 调节特性 | 第49-51页 |
3.3.3 转差率特性 | 第51-52页 |
3.3.4 效率特性 | 第52-53页 |
3.4 变转速运行特性 | 第53-57页 |
3.4.1 无功功率与转速关系 | 第53-55页 |
3.4.2 控制绕组电流与转速关系 | 第55页 |
3.4.3 励磁电容对风力 DWIG 的影响 | 第55-56页 |
3.4.4 励磁电容的选取 | 第56-57页 |
3.5 小结 | 第57-59页 |
4 基于遗传思想与粒子群优化的综合算法 | 第59-79页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 标准 PSO 算法 | 第59-64页 |
4.2.1 算法思想 | 第59页 |
4.2.2 算法模型 | 第59-61页 |
4.2.3 基本概念及参数描述 | 第61-62页 |
4.2.4 算法优缺点及改进措施 | 第62-64页 |
4.3 遗传算法 | 第64-67页 |
4.3.1 算法思想 | 第64页 |
4.3.2 算法模型 | 第64-65页 |
4.3.3 基本概念及参数描述 | 第65-67页 |
4.3.4 算法优缺点及改进措施 | 第67页 |
4.4 GA-PSO 混合算法 | 第67-70页 |
4.4.1 PSO 算法与 GA 的比较 | 第68-69页 |
4.4.2 混合算法常见思路 | 第69-70页 |
4.5 GA-PSO 综合算法 | 第70-77页 |
4.5.1 算法思想 | 第70-71页 |
4.5.2 算法模型 | 第71-73页 |
4.5.3 算例验证 | 第73-77页 |
4.6 小结 | 第77-79页 |
5 定子双绕组风力感应发电机的优化设计 | 第79-89页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 DWIG 的优化设计模型 | 第79-82页 |
5.2.1 优化目标 | 第79-80页 |
5.2.2 优化变量 | 第80页 |
5.2.3 约束条件 | 第80-81页 |
5.2.4 优化设计数学模型 | 第81-82页 |
5.3 GPSMA 在 DWIG 优化设计中的应用 | 第82-88页 |
5.3.1 优化设计程序 | 第82-83页 |
5.3.2 优化设计结果及分析 | 第83-88页 |
5.4 小结 | 第88-89页 |
6 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89页 |
6.2 展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
附录 | 第97页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第97页 |
B. 作者在攻读学位期间承担的科研项目 | 第97页 |