摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·课题背景 | 第8页 |
·风力发电国内外发展现状 | 第8-10页 |
·中国风电发展现状 | 第8-9页 |
·世界风电发展现状 | 第9-10页 |
·当前主流风力发电技术 | 第10-13页 |
·变速恒频风力发电技术 | 第10-12页 |
·变桨距控制技术 | 第12-13页 |
·系统风电技术 | 第13页 |
·双风轮风力发电机组发展概况 | 第13-14页 |
·选题意义及研究内容 | 第14-16页 |
第二章 新型双风轮风力发电机组数学建模及仿真 | 第16-38页 |
·新型双风轮风力发电机组的工作原理 | 第16-22页 |
·新型双风轮风力发电机组的结构 | 第16-17页 |
·新型双风轮风力发电机组的变速恒频原理 | 第17-18页 |
·新型双风轮风力发电机组原理验证实验 | 第18-22页 |
·新型双风轮风力发电机组的d-q数学模型 | 第22-31页 |
·坐标变换 | 第22-27页 |
·三相异步发电机的d-q数学模型 | 第27-29页 |
·永磁同步发电机的d-q数学模型 | 第29-31页 |
·新型双风轮风力发电机组仿真 | 第31-37页 |
·功率电机模型的搭建 | 第31-33页 |
·控制电机模型的搭建 | 第33页 |
·新型双风轮风力发电机组模型的搭建 | 第33-34页 |
·仿真验证 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 新型双风轮风力发电机组的最大风能追踪控制策略研究 | 第38-48页 |
·风力机模型 | 第38-40页 |
·传动系统模型 | 第40-41页 |
·变桨距模型 | 第41页 |
·PID控制器 | 第41-42页 |
·最大风能追踪控制模型的建立 | 第42-43页 |
·仿真验证 | 第43-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 模糊控制基本理论及控制器的设计 | 第48-63页 |
·模糊控制器 | 第48-50页 |
·模糊控制器的基本结构 | 第48-49页 |
·模糊控制器的基本类型 | 第49页 |
·复合模糊控制器常见的几种结构 | 第49-50页 |
·模糊+PID控制器的设计 | 第50-56页 |
·模糊化 | 第51页 |
·模糊控制规则的建立 | 第51-52页 |
·清晰化 | 第52-53页 |
·模糊控制器的构建 | 第53-55页 |
·仿真验证 | 第55-56页 |
·模糊PID控制器的设计 | 第56-62页 |
·模糊化 | 第57-58页 |
·建立模糊控制规则 | 第58-60页 |
·仿真验证 | 第60-61页 |
·三种控制方法仿真比较 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 新型双风轮风力发电机组在智慧风场中的应用 | 第63-68页 |
·智慧风场概况 | 第63-65页 |
·智慧风场监控系统 | 第63-64页 |
·智慧风场资产管理系统 | 第64页 |
·智慧风机故障诊断系统 | 第64-65页 |
·新型双风轮风力发电机组优势及应用 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75页 |