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变速恒频风力发电系统运行与控制研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-35页
 1.1 课题的背景第11-18页
  1.1.1 能源危机、环境危机和绿色能源的开发第11-13页
  1.1.2 风能开发与风力发电的历史第13-14页
  1.1.3 国外风力发电的现状与趋势第14-16页
  1.1.4 国内风力发电的现状与趋势第16-18页
 1.2 风力发电技术的发展与概述第18-32页
  1.2.1 风力发电系统的常用拓朴与方案第18-23页
  1.2.2 风力机的变浆距功率调节技术第23-25页
  1.2.3 变速恒频风力发电技术第25-32页
 1.3 本文的研究意义及研究内容第32-35页
第二章 双馈型异步发电机的运行理论第35-58页
 2.1 双馈型异步发电机的优势第35-37页
 2.2 双馈型异步发电机的数学模型第37-44页
  2.2.1 三相静止abc坐标系下数学模型第38-40页
  2.2.2 两相同步速旋转dq坐标系下数学模型第40-44页
 2.3 双馈型异步发电机的运行特性与功率关系第44-56页
  2.3.1 双馈型异步发电机的运行特性第44-49页
  2.3.2 双馈型异步发电机的功率关系第49-54页
  2.3.3 双馈型异步发电机运行特性与功率关系的仿真研究第54-56页
 2.4 本章小结第56-58页
第三章 交流励磁变速恒频风力发电系统最大风能追踪控制第58-78页
 3.1 风力机的运行特性第58-61页
 3.2 交流励磁变速恒频风力发电系统的运行区域第61-64页
 3.3 定浆距情况下风力发电系统最大风能追踪机理第64-68页
 3.4 最大风能追踪的发电机控制策略第68-76页
  3.4.1 最大风能追踪中发电机参考功率的计算第68-70页
  3.4.2 基于磁场定向矢量控制的发电机的 P、Q解藕控制第70-76页
 3.5 本章小结第76-78页
第四章 交流励磁变速恒频风力发电机并网控制第78-92页
 4.1 风力发电机并网技术的概述第78-80页
 4.2 基于磁场定向的交流励磁变速恒频风力发电机并网控制第80-90页
  4.2.1 空载并网方式第80-84页
  4.2.2 负载并网方式第84-87页
  4.2.3 两种并网方式的比较第87-90页
 4.3 本章小结第90-92页
第五章 交流励磁用双 PWM型变频器研究第92-111页
 5.1 双 PWM型励磁变频器的特点第92-96页
 5.2 网侧 PWM变频器的控制第96-103页
 5.3 SVPWM调制方式的原理与实现第103-110页
 5.4 本章小结第110-111页
第六章 交流励磁变速恒频风力发电系统的仿真研究第111-126页
 6.1 交流励磁变速恒频风力发电系统仿真模型第111-116页
  6.1.1 单元仿真模型第111-115页
  6.1.2 系统仿真模型的结构第115-116页
 6.2 运行仿真研究第116-125页
  6.2.1 空载并网控制仿真第117-120页
  6.2.2 最大风能追踪控制仿真第120-124页
  6.2.3 网侧变换器控制仿真第124-125页
 6.3 本章小结第125-126页
第七章 交流励磁变速恒频风力发电系统的实验研究第126-167页
 7.1 实验系统的构成第126-129页
 7.2 主机监控管理程序第129-134页
 7.3 风力机特性的实验室模拟第134-142页
  7.3.1 风力机特性与直流电动机特性的比较第134-137页
  7.3.2 风力机特性的直流电动机模拟方案第137-139页
  7.3.3 风力机特性模拟实验第139-142页
 7.4 双馈型异步发电机控制子系统硬件、软件结构与设计第142-147页
  7.4.1 硬件结构与设计第142-144页
  7.4.2 软件结构与设计第144-147页
 7.5 运行实验研究第147-166页
  7.5.1 角度计算与变换器输出实验第148-151页
  7.5.2 空载并网控制实验结果第151-154页
  7.5.3 基于 P、Q解耦控制的变速恒频发电运行实验第154-161页
  7.5.4 最大风能追踪控制实验第161-163页
  7.5.5 网侧变换器控制实验第163-166页
 7.6 本章小结第166-167页
第八章 总结与展望第167-181页
 附录一 本文所用符号列表第172-178页
 附录二 仿真与实验参数第178-180页
 附录三 攻博期间的发表论文第180-181页
参考文献第181-188页
致谢第188页

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