致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第18-43页 |
1.1 研究背景 | 第18-25页 |
1.1.1 风力发电发展概述 | 第18-21页 |
1.1.2 风电技术发展综述 | 第21-25页 |
1.2 双馈风力发电系统的控制技术 | 第25-40页 |
1.2.1 现有双馈风力发电系统的控制策略 | 第25-31页 |
1.2.2 风力发电并网规范 | 第31-33页 |
1.2.3 畸变电网对DFIG风力系统运行的影响 | 第33-34页 |
1.2.4 不平衡和低次谐波电网下DFIG风力发电系统的控制技术 | 第34-39页 |
1.2.5 广义谐波电网下DFIG风力发电系统的控制技术 | 第39-40页 |
1.3 本文的研究内容和主要贡献 | 第40-43页 |
1.3.1 研究内容 | 第40-41页 |
1.3.2 主要贡献 | 第41-43页 |
第2章 不平衡和低次谐波电网电压下网侧变流器改进预测控制 | 第43-75页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 网侧变流器的预测模型 | 第44-47页 |
2.2.1 预测功率模型 | 第45-46页 |
2.2.2 预测电流模型 | 第46-47页 |
2.3 理想电网下网侧变流器的预测功率控制 | 第47-64页 |
2.3.1 传统三矢量MPDPC策略 | 第47-52页 |
2.3.2 基于功率误差的三矢量预测功率控制 | 第52-55页 |
2.3.3 优化电压矢量序列的三矢量预测功率控制 | 第55-60页 |
2.3.4 实验验证 | 第60-64页 |
2.4 不平衡和低次谐波电网下网侧变流器的预测控制 | 第64-73页 |
2.4.1 基于功率误差的三矢量预测功率控制 | 第65-69页 |
2.4.2 基于电流误差的三矢量预测电流控制 | 第69-72页 |
2.4.3 MPDPC和MPCC的对比 | 第72-73页 |
2.5 本章小结 | 第73-75页 |
第3章 不平衡和低次谐波电网电压下转子侧变流器的预测定子电流控制 | 第75-95页 |
3.1 引言 | 第75-76页 |
3.2 不平衡和谐波电网下RSC的定子电流预测建模 | 第76-78页 |
3.3 不平衡和谐波电网下转子侧变流器的预测定子电流控制 | 第78-93页 |
3.3.1 预测定子电流控制的方案设计 | 第78-80页 |
3.3.2 低复杂度控制算法 | 第80-81页 |
3.3.3 定子电流参考值的计算 | 第81-83页 |
3.3.4 基于虚拟定子电流的并网策略 | 第83-85页 |
3.3.5 控制系统描述 | 第85页 |
3.3.6 实验验证 | 第85-93页 |
3.4 本章小结 | 第93-95页 |
第4章 广义谐波电网下DFIG机组的直接功率控制 | 第95-127页 |
4.1 引言 | 第95-96页 |
4.2 广义谐波电网下DFIG机组的数学建模 | 第96-98页 |
4.2.1 转子侧变流器 | 第96-97页 |
4.2.2 网侧变流器 | 第97-98页 |
4.3 广义谐波电网下转子侧变流器的直接功率控制 | 第98-110页 |
4.3.1 DFIG的直接功率控制策略设计 | 第98-99页 |
4.3.2 使用重复控制器的直接功率控制策略 | 第99-101页 |
4.3.3 RC调节器的设计 | 第101-103页 |
4.3.4 稳定性分析 | 第103-105页 |
4.3.5 实验验证 | 第105-110页 |
4.4 广义谐波电网下转子侧、网测变流器的独立控制策略 | 第110-118页 |
4.4.1 基于RC调节器的网侧变流器DPC策略 | 第110-112页 |
4.4.2 基于RC调节器的转子侧变流器DPC策略 | 第112页 |
4.4.3 运行性能分析 | 第112-116页 |
4.4.4 实验验证 | 第116-118页 |
4.5 广义谐波电网下转子侧、网侧变流器的协同控制策略 | 第118-125页 |
4.5.1 转子侧变流器的控制方案设计 | 第119页 |
4.5.2 网侧变流器的控制方案设计 | 第119-120页 |
4.5.3 直流母线电压谐波量分析 | 第120-123页 |
4.5.4 实验验证 | 第123-125页 |
4.6 本章小结 | 第125-127页 |
第5章 总结与展望 | 第127-129页 |
5.1 本文的主要结论和创新点 | 第127-128页 |
5.2 后续研究工作展望 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-143页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第143页 |