变速定桨风力发电系统功率控制与载荷抑制技术
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-16页 |
注释表 | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-29页 |
·风力发电系统的发展方向 | 第18-19页 |
·风力发电系统常用结构 | 第19-23页 |
·恒速运行结构 | 第20-21页 |
·有级变速运行结构 | 第21页 |
·带部分功率变换结构 | 第21-22页 |
·带全功率变换结构 | 第22页 |
·本文研究的机组结构 | 第22-23页 |
·中小型风力发电机组的关键技术及研究现状 | 第23-27页 |
·功率控制技术的研究现状 | 第24-26页 |
·载荷抑制策略的研究现状 | 第26-27页 |
·本文的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 风力发电系统建模及分析 | 第29-42页 |
·风力发电系统的结构 | 第29-30页 |
·风速模型 | 第30-33页 |
·平均风速模型 | 第31-32页 |
·湍流风速模型 | 第32-33页 |
·系统模型的建立 | 第33-38页 |
·风力机的空气动力学 | 第33-34页 |
·传动链模型 | 第34-35页 |
·电气子系统模型 | 第35-36页 |
·风力发电系统的模型 | 第36-38页 |
·系统性能分析 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 变速定桨风力发电系统的功率控制技术研究 | 第42-77页 |
·风力发电系统功率控制概述 | 第42-43页 |
·低风速区的最大功率跟踪控制策略研究 | 第43-65页 |
·MPPT 基本策略原理分析 | 第43-47页 |
·新型最大功率跟踪控制策略的提出 | 第47-56页 |
·MPPT 跟踪速度分析及跟踪系统带宽恒定方法 | 第56-65页 |
·高风速区限转速及限功率控制策略研究 | 第65-74页 |
·恒转速控制策略 | 第65页 |
·恒功率控制策略 | 第65-74页 |
·全风速功率控制策略实验研究 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第四章 变速定桨风力发电系统的载荷抑制技术研究 | 第77-109页 |
·风力发电系统承受的传动链载荷 | 第77-82页 |
·载荷分类及其定义 | 第77-80页 |
·载荷的相互影响关系 | 第80-82页 |
·瞬态载荷的优化控制 | 第82-84页 |
·瞬态载荷与 MPPT 系统带宽关系分析 | 第82-83页 |
·MPPT 带宽优化选取原则 | 第83-84页 |
·气动载荷的抑制 | 第84-95页 |
·系统阻尼分析 | 第85-86页 |
·阻尼注入后系统性能分析 | 第86-89页 |
·阻尼注入方法 | 第89-95页 |
·过渡载荷的抑制 | 第95-101页 |
·过渡载荷的测试 | 第95-96页 |
·软失速控制策略 | 第96-99页 |
·软失速控制运行性能实验研究 | 第99-101页 |
·高频载荷抑制方法研究 | 第101-106页 |
·高频载荷抑制原理分析 | 第103-105页 |
·一种简单的高频载荷抑制方法 | 第105-106页 |
·高频载荷抑制策略实验分析 | 第106页 |
·本章小结 | 第106-109页 |
第五章 10kW 离网风力发电系统研制及实验研究 | 第109-123页 |
·10kW 离网风力发电系统设计要求 | 第109-110页 |
·系统总体设计 | 第110页 |
·主功率电路设计 | 第110-113页 |
·交错并联 boost 变换器 | 第110-112页 |
·Buck/Boost 双向直直变换器的设计 | 第112-113页 |
·逆变器的选择 | 第113页 |
·偏航与制动电机驱动器设计 | 第113页 |
·离网风力发电系统的功率控制与能量管理策略 | 第113-118页 |
·机组工况分析 | 第115-116页 |
·能量管理策略 | 第116-118页 |
·辅助控制系统设计 | 第118-120页 |
·启动与停机控制 | 第118-119页 |
·自动偏航控制 | 第119-120页 |
·自动解缆控制 | 第120页 |
·离网风力发电系统实验研究 | 第120-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
第六章 总结与展望 | 第123-125页 |
·全文工作总结 | 第123-124页 |
·后续研究展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第138-142页 |
附录 | 第142-148页 |