摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内、外风电研究现状及发展趋势 | 第9-11页 |
1.2.1 国内、外风电研究现状 | 第10页 |
1.2.2 国内、外风电发展趋势 | 第10-11页 |
1.3 风电并网逆变器控制技术的概况 | 第11-14页 |
1.3.1 逆变电压电流双闭环结构控制技术 | 第11-12页 |
1.3.2 模糊控制技术 | 第12-13页 |
1.3.3 神经网络控制技术 | 第13-14页 |
1.3.4 锁相环控制技术 | 第14页 |
1.4 风电逆变器的并网要求 | 第14-16页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 风电并网逆变器的数学建模及控制技术 | 第18-29页 |
2.1 风电并网逆变器的数学建模 | 第18-21页 |
2.2 风电并网逆变器的控制技术 | 第21-28页 |
2.2.1 逆变电压电流双闭环控制技术 | 第21-23页 |
2.2.2 空间电压矢量调制(SVPWM)控制技术 | 第23-26页 |
2.2.3 单同步坐标系锁相环控制技术 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 改进的控制方法及仿真 | 第29-49页 |
3.1 模糊、神经网络PI控制方法的研究及仿真 | 第29-40页 |
3.1.1 模糊、神经网络PI控制方法研究 | 第29-31页 |
3.1.2 模糊PI控制器的设计及仿真 | 第31-37页 |
3.1.3 神经网络PI控制器的设计及仿真 | 第37-40页 |
3.2 区域细分式SVPWM控制方法的研究及仿真 | 第40-48页 |
3.2.1 区域细分式SVPWM控制方法研究 | 第40-43页 |
3.2.2 区域细分式SVPWM控制方法仿真 | 第43-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 风电并网逆变器的系统建模仿真 | 第49-62页 |
4.1 风电并网逆变器的系统仿真模型 | 第49-53页 |
4.1.1 逆变电压电流双闭环结构模型 | 第49-51页 |
4.1.2 单同步坐标系锁相环结构模型 | 第51-53页 |
4.2 风电并网逆变器的系统仿真分析 | 第53-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 风电并网逆变器的硬件电路设计 | 第62-81页 |
5.1 风电并网逆变器的主电路设计 | 第62-66页 |
5.1.1 总体设计方案 | 第62-64页 |
5.1.2 整流桥的选型 | 第64-65页 |
5.1.3 直流母线电容的选型 | 第65-66页 |
5.1.4 功率开关器件的选型 | 第66页 |
5.2 风电并网逆变器的控制电路设计 | 第66-80页 |
5.2.1 控制电路结构及功能 | 第66-67页 |
5.2.2 主芯片选型及介绍 | 第67-72页 |
5.2.3 信号采样电路 | 第72-76页 |
5.2.4 IPM驱动电路 | 第76-78页 |
5.2.5 检测及保护电路 | 第78-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
6.1 总结 | 第81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |