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基于PLC的变速恒频双馈风力发电机组主控制器研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 课题背景第8-10页
    1.2 国内外风力发电现状与趋势第10-12页
        1.2.1 国外风电发展现状与趋势第10-11页
        1.2.2 国内风电发展现状与趋势第11-12页
    1.3 国内外风电控制系统发展现状第12-14页
    1.4 课题研究的内容第14-15页
第二章 变速恒频双馈风力发电系统运行特性第15-26页
    2.1 变速恒频双馈风力发电原理与系统结构第15-18页
        2.1.1 变速恒频风力发电基本原理第15-16页
        2.1.2 交流励磁双馈风力机的结构第16-18页
    2.2 双馈异步发电机的功率分析第18-20页
        2.2.1 双馈电机有功功率第18页
        2.2.2 双馈电机无功功率第18-20页
    2.3 最大风能捕获原理及方法第20-25页
        2.3.1 最大风能捕获原理第20-21页
        2.3.2 最大风能捕获方法及比较第21-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 双馈风力发电机组的状态监测与评估第26-39页
    3.1 双馈风力发电机组的状态监测第26-27页
    3.2 风力发电机组的振动状态评估第27-37页
        3.2.1 振动的状态评估第27-30页
        3.2.2 小波理论应用于振动分析第30-33页
        3.2.3 振动分析实例第33-34页
        3.2.4 振动故障报警第34-37页
    3.3 风力发电机组的温度状态评估第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 基于PLC的变速恒频双馈风力发电机组主控制器的设计第39-56页
    4.1 风力发电控制系统的总体结构第39-40页
        4.1.1 风场监控系统第39-40页
        4.1.2 机组主控制器第40页
        4.1.3 传感器及通讯接口第40页
    4.2 主控制器的硬件结构第40-44页
        4.2.1 主控制器的硬件结构与硬件选择第40-41页
        4.2.2 主控制器的硬件PLC的组成第41-42页
        4.2.3 主控制器的主要监测控制参量的获取第42-44页
    4.3 主控制器的软件架构第44-50页
        4.3.1 主控制器软件编程环境第44-46页
        4.3.2 数据的输入和输出第46-47页
        4.3.3 通信的实现第47-48页
        4.3.4 虚屏的设计第48-50页
    4.4 主控制器的主要软件功能设计第50-55页
        4.4.1 主控制器软件结构第50页
        4.4.2 风力发电机组运行状态流程控制第50-52页
        4.4.3 风力发电机组状态分析及故障预测第52-53页
        4.4.4 变桨控制第53-54页
        4.4.5 偏航控制第54-55页
        4.4.6 制动控制第55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 基于PLC的变速恒频双馈风力发电实验平台的主控制器的实现第56-66页
    5.1 变速恒频双馈风力发电系统实验平台的构成第56-59页
    5.2 主控制器的接口配置第59-61页
    5.3 主控制器的软件实现第61-63页
    5.4 主控制器的主要功能测试第63-65页
        5.4.1 数字输入/输出与模拟输入/输出测试第63页
        5.4.2 CAN通信模块测试第63-64页
        5.4.3 主控制器流程测试第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 总结与展望第66-68页
    6.1 总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
附录第68-76页
    附录Ⅰ第68-69页
    附录Ⅱ第69-70页
    附录Ⅲ第70-76页
参考文献第76-78页
致谢第78-79页
攻读硕士期间已发表或录用的文章第79-81页

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