复合励磁同步风力发电系统控制技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·风力发电的背景和意义 | 第10-11页 |
·国内外风力发电产业发展现状 | 第11-14页 |
·国外风电产业发展现状 | 第11-13页 |
·国内风电产业发展现状 | 第13-14页 |
·国内外风力发电技术发展现状及趋势 | 第14-22页 |
·风力发电技术发展现状 | 第14-15页 |
·变速恒频风力发电机及变流技术研究现状 | 第15-20页 |
·风力发电技术发展趋势 | 第20-22页 |
·本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 复合励磁风力发电系统 | 第24-37页 |
·复合励磁风力发电系统总体结构 | 第24-25页 |
·复合励磁风力发电系统的优势 | 第25-27页 |
·风轮机运行理论 | 第27-31页 |
·风轮机的运行特性 | 第27-30页 |
·风轮机数学模型 | 第30-31页 |
·复合励磁风力发电系统变速恒频运行原理 | 第31-32页 |
·复合励磁风力发电系统变流器拓扑结构及工作原理 | 第32-34页 |
·复合励磁风力发电系统对变频器的要求 | 第32-33页 |
·复合励磁风力发电系统变流器拓扑结构及工作原理 | 第33-34页 |
·复合励磁风力发电系统功率控制策略 | 第34-35页 |
·机组主控制的任务 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 复合励磁同步发电机的运行特性 | 第37-56页 |
·HESG的基本原理 | 第37-42页 |
·六相HESG的基本结构 | 第37页 |
·六相HESG的基本工作原理 | 第37-42页 |
·六相HESG的数学模型 | 第42-48页 |
·六相HESG的一般方程 | 第42-45页 |
·基本的坐标变换 | 第45-47页 |
·六相HESG在二相旋转坐标系中的数学模型 | 第47-48页 |
·六相HESG励磁控制器的设计 | 第48-51页 |
·六相HESG励磁控制系统的结构 | 第48-49页 |
·六相HESG励磁方式 | 第49页 |
·六相HESG励磁控制算法 | 第49-51页 |
·六相HESG的仿真 | 第51-55页 |
·六相HESG仿真模型 | 第51-52页 |
·六相HESG仿真结果及分析 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 复合励磁风力发电系统用变流器及其控制策略 | 第56-76页 |
·复合励磁风力发电系统变流器整流部分电路分析 | 第56-58页 |
·整流器多重化工作方式 | 第56-57页 |
·输入功率因数 | 第57-58页 |
·复合励磁风力发电系统变流器直流电压调节原理 | 第58-59页 |
·直流输出电压的调节 | 第58-59页 |
·直流电容的计算 | 第59页 |
·并网PWM 逆变器的输出控制策略 | 第59-66页 |
·间接电流控制 | 第61-65页 |
·直接电流控制 | 第65-66页 |
·复合励磁风力发电系统变流器逆变器多重控制方法 | 第66-69页 |
·逆变器多重运行概述 | 第66-67页 |
·逆变器并联运行的基本原理 | 第67-69页 |
·逆变器并联运行的控制方式 | 第69页 |
·复合励磁风力发电系统变流器仿真及结果分析 | 第69-75页 |
·发电机和整流部分仿真分析 | 第69-70页 |
·逆变器仿真分析 | 第70-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第82-83页 |
附录B 攻读学位期间参加的科研项目 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |