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基于传动调速的变速恒频风电机组设计方案的初步研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 选题背景及意义第10-12页
        1.1.1 全球风力发电的发展现状和趋势第10-12页
        1.1.2 国内风力发电的发展现状和趋势第12页
    1.2 变速恒频风电机组技术研究现状第12-16页
        1.2.1 变速恒频风电机组技术概述第13-14页
        1.2.2 现有风电机组前端调速系统方案及分析第14-15页
        1.2.3 关于前端调速型风电机组的研究状况第15-16页
    1.3 本文研究内容及方法第16-19页
        1.3.1 研究的主要内容第16-19页
第2章 变速恒频风电机组的理论及技术基础第19-34页
    2.1 风能转换系统的基本理论第19-24页
        2.1.1 风功率理论介绍第19-21页
        2.1.2 风电机组的结构及技术类型第21-22页
        2.1.3 恒速恒频风力发电系统第22-23页
        2.1.4 变速恒频风力发电系统第23-24页
    2.2 风力发电机组涉及的电机学基础第24-27页
        2.2.1 同步发电机结构及原理第25-26页
        2.2.2 异步电动机结构及原理第26-27页
    2.3 电机调速控制方法第27-30页
        2.3.1 矢量控制第27-28页
        2.3.2 磁场定向控制第28-29页
        2.3.3 直接转矩控制第29-30页
        2.3.4 恒压频比控制第30页
    2.4 脉宽调制技术第30-33页
        2.4.1 PWM调制方法概述第30-31页
        2.4.2 正弦脉宽调制方法第31-32页
        2.4.3 电压空间矢量调制方法第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 差动调速风电机组总体方案及分析第34-52页
    3.1 差动调速风电机组传动系统机构学分析第34-40页
        3.1.1 行星齿轮各构件间的转速关系第34-35页
        3.1.2 行星齿轮机构的运动学分析第35-36页
        3.1.3 行星轮角速度计算方法第36-37页
        3.1.4 行星齿轮机构动力学分析第37-40页
    3.2 风电机组系统控制方案第40-44页
        3.2.1 风力发电机组的功率特性第40-41页
        3.2.2 基于风力机功率曲线的最大功率点跟踪控制第41-42页
        3.2.3 基于最佳叶尖速度比的最大功率点跟踪控制第42页
        3.2.4 基于最优转矩控制的最大功率点跟踪控制第42页
        3.2.5 基于最优转矩的最大功率点综合调速控制第42-44页
    3.3 交流调速控制系统第44-51页
        3.3.1 参考坐标系变换第44-46页
        3.3.2 调速电机磁场定向矢量控制方法第46-48页
        3.3.3 SVPWM电压空间矢量控制第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 风力发电机组建模及仿真分析第52-78页
    4.1 子系统模型的建立第52-62页
        4.1.1 风轮模型第52-54页
        4.1.2 传动系统模型第54-58页
        4.1.3 调速电动机模型第58-61页
        4.1.4 永磁同步发电机模型第61-62页
    4.2 调速控制系统设计第62-70页
        4.2.1 控制策略及算法第62-64页
        4.2.2 控制系统参数整定第64-66页
        4.2.3 磁通SVPWM控制器模型第66-70页
    4.3 仿真结果与分析第70-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第5章 总结与展望第78-80页
    5.1 全文总结第78-79页
    5.2 研究展望第79-80页
参考文献第80-83页
在学期间发表论文和参加科研情况第83-84页
致谢第84页

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