摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 风电的国内外发展现状 | 第10-13页 |
1.2.1 风电的国外发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 风电的国内发展现状 | 第12-13页 |
1.3 风力发电技术发展与现状 | 第13-14页 |
1.3.1 双馈风力发电系统及其控制策略的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 低电压穿越技术的研究现状 | 第14页 |
1.4 本文主要研究的内容 | 第14-16页 |
2 双馈风力发电系统运行的基础理论和数学模型 | 第16-30页 |
2.1 双馈风力发电系统的工作原理 | 第16-17页 |
2.2 风力机的数学模型 | 第17-20页 |
2.2.1 风力机的基本原理 | 第17页 |
2.2.2 风力机的基本特性 | 第17-20页 |
2.3 双馈电机的数学模型 | 第20-25页 |
2.3.1 双馈电机的等效电路 | 第20页 |
2.3.2 三相静止ABC坐标系下双馈电机的数学模型 | 第20-22页 |
2.3.3 两相旋转dq坐标系下双馈电机的数学模型 | 第22-25页 |
2.4 双PWM变换器的数学模型 | 第25-27页 |
2.4.1 PWM变换器在三相静止ABC坐标系下的数学模型 | 第26-27页 |
2.4.2 PWM变换器在两相同步旋转dq坐标系下的数学模型 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-30页 |
3 双馈风力发电系统变换器控制策略的研究 | 第30-40页 |
3.1 双馈电机控制方法 | 第30页 |
3.2 转子侧变换器的控制策略 | 第30-33页 |
3.3 网侧变换器的控制策略 | 第33-38页 |
3.3.1 基于电网电压定向的网侧变换器控制策略 | 第33-34页 |
3.3.2 基于滑模变结构的网侧变换器控制策略 | 第34-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
4 双馈风力发电机组柔性并网技术研究 | 第40-56页 |
4.1 风力发电机组并网方式 | 第40-41页 |
4.1.1 同步风力发电机 | 第40页 |
4.1.2 异步风力发电机 | 第40-41页 |
4.2 双馈风力发电机组并网方式 | 第41-43页 |
4.2.1 空载并网 | 第41-42页 |
4.2.2 孤岛并网 | 第42页 |
4.2.3 负载并网 | 第42-43页 |
4.3 空载运行控制策略的数学模型 | 第43-45页 |
4.4 双馈风力发电机组柔性并网仿真分析 | 第45-55页 |
4.4.1 柔性并网仿真 | 第47-51页 |
4.4.2 网侧变换器控制策略对比仿真 | 第51-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 双馈风力发电机系统低电压穿越技术研究 | 第56-70页 |
5.1 低电压穿越的概念及准则 | 第56-57页 |
5.2 电网故障分类及双馈电机电磁暂态分析 | 第57-60页 |
5.2.1 电网故障分类 | 第57-58页 |
5.2.2 双馈电机电磁暂态分析 | 第58-60页 |
5.3 低电压穿越技术 | 第60-62页 |
5.3.1 硬件控制电路 | 第60-61页 |
5.3.2 改进的控制策略 | 第61-62页 |
5.4 基于PR的转子侧变换器控制策略 | 第62-68页 |
5.4.1 PR控制器设计 | 第62-65页 |
5.4.2 PR控制器无静差控制验证 | 第65-68页 |
5.5 双馈风力发电机组低电压穿越仿真分析 | 第68-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
6 双馈风力发电系统实验研究与分析 | 第70-82页 |
6.1 双馈风力发电系统的实验平台 | 第70-71页 |
6.2 PWM控制器的硬件电路 | 第71-76页 |
6.2.1 简介TMS320F28335DSP芯片 | 第71页 |
6.2.2 外围硬件电路 | 第71-76页 |
6.3 PWM控制器的软件设计 | 第76-77页 |
6.3.1 采样模块 | 第77页 |
6.3.2 eCAP模块 | 第77页 |
6.3.3 锁相环模块 | 第77页 |
6.4 实验分析 | 第77-79页 |
6.5 本章小结 | 第79-82页 |
7 总结与展望 | 第82-84页 |
7.1 全文总结 | 第82-83页 |
7.2 后续工作展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第90页 |