摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-14页 |
1.2.1 风力发电系统的最大功率跟踪策略 | 第10-11页 |
1.2.2 风力发电系统控制技术的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 无速度传感器控制技术的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 永磁同步风力发电系统的结构与建模 | 第16-33页 |
2.1 永磁同步风力发电系统的结构 | 第16页 |
2.2 永磁同步风力发电系统的建模 | 第16-32页 |
2.2.1 风速特性及建模 | 第17-20页 |
2.2.2 风力机特性及建模 | 第20-23页 |
2.2.3 永磁同步风力发电机的建模 | 第23-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 永磁同步风力发电系统的复合模型预测控制方案 | 第33-54页 |
3.1 复合模型预测控制原理 | 第33-43页 |
3.1.1 模型预测控制器原理 | 第33-35页 |
3.1.2 扩张状态观测器原理 | 第35-39页 |
3.1.3 抗干扰性能验证 | 第39-43页 |
3.2 永磁同步风力发电系统复合模型预测控制器的设计 | 第43-53页 |
3.2.1 模型预测控制器的设计 | 第44-46页 |
3.2.2 扩张状态观测器的设计 | 第46页 |
3.2.3 仿真研究及分析 | 第46-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 基于惯量辨识的模型补偿控制策略 | 第54-62页 |
4.1 模型补偿控制器的设计 | 第54-55页 |
4.2 永磁同步风力发电模型补偿控制器的设计 | 第55-56页 |
4.2.1 模型补偿控制器的设计 | 第55-56页 |
4.2.2 惯量辨识的设计 | 第56页 |
4.3 仿真研究 | 第56-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 基于无速度传感器的复合模型预测控制方案 | 第62-73页 |
5.1 永磁同步风力发电机速度观测器的建模 | 第62-66页 |
5.1.1 建模方案的选择 | 第62页 |
5.1.2 永磁同步发电机磁通模型的线性化处理 | 第62-63页 |
5.1.3 基于电流模型的磁通观测器 | 第63-65页 |
5.1.4 基于磁通观测器的发电机速度观测器 | 第65-66页 |
5.2 永磁同步风力发电系统的无速度传感器控制方案 | 第66-67页 |
5.3 仿真研究 | 第67-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结和展望 | 第73-75页 |
6.1 全文总结 | 第73页 |
6.2 研究展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
研究生期间发表的学术论文目录 | 第83-85页 |