摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.2 风力发电国内外的发展情况 | 第11-14页 |
1.3 风力技术的发展 | 第14-18页 |
1.3.1 变速恒频风力发电技术 | 第14-17页 |
1.3.2 双馈风电变换器的控制策略 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 双馈风力发电机的数学模型 | 第20-31页 |
2.1 双馈异步风力发电机的运行原理 | 第20-22页 |
2.1.1 双馈异步风力发电机的特点 | 第20-21页 |
2.1.2 双馈异步风力发电机的系统结构 | 第21-22页 |
2.2 双馈风力发电系统的最大风能追踪运行机理 | 第22-24页 |
2.3 双馈异步发电机的数学模型 | 第24-29页 |
2.3.1 三相静止坐标中的DFIG的数学模型 | 第24-26页 |
2.3.2 两相同步速旋转坐标系下DFIG的数学模型 | 第26-29页 |
2.4 双馈异步发电机的功率关系 | 第29-30页 |
2.5 本章小节 | 第30-31页 |
第3章 基于PI控制的双馈风机控制策略研究 | 第31-46页 |
3.1 网侧PWM变换器及其控制 | 第32-36页 |
3.2 转子侧PWM变换器及其控制 | 第36-39页 |
3.3 DFIG空载运行控制策略 | 第39-41页 |
3.5 建模仿真 | 第41-45页 |
3.6 本章小节 | 第45-46页 |
第4章 基于滑模变结构控制的双馈风机控制策略研究 | 第46-63页 |
4.1 滑模变结构控制介绍 | 第46-49页 |
4.1.1 滑模变结构控制基本原理 | 第47-48页 |
4.1.2 滑模变结构控制的定义 | 第48页 |
4.1.3 滑动模态的存在条件和到达条件 | 第48-49页 |
4.1.4 滑动模态控制器的设计 | 第49页 |
4.2 网侧变流器及其控制系统模型 | 第49-53页 |
4.3 机侧变流器及其控制系统模型 | 第53-56页 |
4.4 空载并网控制策略 | 第56-58页 |
4.5 建模仿真 | 第58-62页 |
4.5.1 网侧变换器滑模控制仿真结果 | 第58-59页 |
4.5.2 MPPT控制策略仿真结果 | 第59-60页 |
4.5.3 空载并网控制策略仿真结果 | 第60-62页 |
4.6 本章小节 | 第62-63页 |
第5章 双馈风力发电系统的低电压穿越控制研究 | 第63-74页 |
5.1 DFIG风电系统的低电压穿越技术 | 第63-66页 |
5.1.1 改进控制策略的低电压穿越技术 | 第64-65页 |
5.1.2 增加硬件设备的低电压穿越技术 | 第65-66页 |
5.2 低电压穿越控制器的设计 | 第66-70页 |
5.2.1 基于PI控制器的改进低电压穿越设计 | 第66-68页 |
5.2.2 基于滑模变结构控制器的改进低电压穿越设计 | 第68-70页 |
5.3 仿真研究 | 第70-72页 |
5.4 本章小节 | 第72-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第82-83页 |
附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第83页 |