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基于PWM变流器的风力发电并网控制策略的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-15页
   ·国内外风电产业发展现状第8-10页
   ·我国风力发电产业所面临的问题第10页
   ·并网标准第10-12页
   ·并网逆变器主要控制策略第12-13页
   ·课题背景及意义第13页
   ·本文主要研究内容第13-15页
第二章 风力发电系统的拓扑结构第15-23页
   ·常用风电系统拓扑结构第15-18页
     ·恒速恒频机组第15-16页
     ·变速恒频机组第16-18页
   ·直驱型风电机组的拓扑结构第18-21页
     ·不可控整流器+直流电压变化的电压源型逆变器第18-19页
     ·不可控整流器后接直流侧电压稳定的PWM电压源型逆变器第19-20页
     ·PWM整流器后接电压源型PWM逆变器第20页
     ·不可控整流器后接电流源型逆变器第20-21页
   ·自动并网技术第21页
   ·本文风电系统拓扑结构第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 直驱型风力发电系统的控制策略第23-41页
   ·三相静止坐标系和两相旋转坐标系下的数学模型第23-29页
     ·三相静止坐标系下的数学模型第23-27页
     ·两相旋转坐标系d-q下的数学模型第27-29页
   ·SPWM与SVPWM第29-34页
     ·SPWM基本原理第29-31页
     ·SVPWM基本原理第31-32页
     ·SPWM与SVPWM调制方法的比较第32-33页
     ·SPWM与SVPWM的本质一致性第33-34页
   ·最大功率跟踪算法第34-38页
   ·网侧变流器控制方法第38-40页
     ·电流控制方法第38-39页
     ·SVPWM调制方法第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 系统软硬件设计第41-57页
   ·主电路主要功率器件的选型第41-45页
     ·不可控整流桥整流二极管选型第41-42页
     ·Boost斩波电路器件选型第42-44页
     ·逆变桥开关管选型第44-45页
   ·控制电路硬件设计第45-50页
     ·DSP电路的设计第46-47页
     ·IGBT驱动电路的设计第47-48页
     ·人机接口板第48-49页
     ·非易失存储电路第49-50页
     ·CAN通信电路的设计第50页
   ·控制软件开发第50-56页
     ·SVPWM常规实现方法第51-53页
     ·SVPWM所在扇区简化实现方法第53-54页
     ·SVPWM开关矢量作用时间简化实现方法第54-56页
     ·SVPWM开关矢量合成实现方法第56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 孤岛效应与低电压穿越技术第57-67页
   ·孤岛效应的产生与危害第57-58页
   ·多逆变器协同检测孤岛效应第58-61页
     ·CAN介绍第58-59页
     ·CAN总线的特点第59-60页
     ·CAN信元设计第60-61页
     ·总体风电场监控系统网络拓扑第61页
   ·低电压穿越技术与电压检测方法第61-63页
     ·有效值计算方法第62-63页
     ·峰值电压法第63页
     ·三相电压对称故障情况下的dq分解法第63页
   ·电压跌落器的设计第63-65页
     ·基于阻抗形式的VSG第64页
     ·基于变压器形式实现的VSG第64-65页
     ·本文采用的电力电子变换形式实现的VSG第65页
   ·本章小结第65-67页
第六章 仿真实验及结果第67-75页
   ·常用仿真软件第67-68页
   ·最大功率跟踪仿真第68-70页
   ·DC/AC逆变器仿真第70-72页
   ·电压跌落发生器的仿真第72-74页
   ·本章小结第74-75页
总结与展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间的研究成果第81页

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