摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 风力发电的背景及意义 | 第11页 |
1.2 全球风能的开发和利用 | 第11-13页 |
1.3 风电技术发展及研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 风电技术发展 | 第13页 |
1.3.2 风力发电基本原理及系统结构 | 第13-15页 |
1.3.3 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.4 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 直驱永磁同步风电系统的概述及数学模型 | 第21-31页 |
2.1 直驱永磁同步风电系统的概述 | 第21-22页 |
2.2 直驱永磁同步风电系统的结构 | 第22-23页 |
2.3 机组各部分数学模型 | 第23-30页 |
2.3.1 风轮机模型 | 第23-25页 |
2.3.2 永磁同步发电机模型 | 第25-27页 |
2.3.3 传动链模型 | 第27页 |
2.3.4 直流环节模型 | 第27-28页 |
2.3.5 变换器模型 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 直驱永磁同步风电机组的控制技术 | 第31-38页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 机侧变换器控制技术 | 第31-34页 |
3.2.1 发电机的控制 | 第31-32页 |
3.2.2 变换器的控制 | 第32-34页 |
3.3 网侧变换器控制技术 | 第34-36页 |
3.4 PWM控制技术 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 直驱永磁同步风电机组最大功率点追踪控制及改进 | 第38-60页 |
4.1 概述 | 第38-40页 |
4.1.1 风轮机的运行特性 | 第38-39页 |
4.1.2 风轮机的仿真 | 第39-40页 |
4.2 MPPT基本原理和算法 | 第40-43页 |
4.2.1 MPPT基本原理 | 第40-41页 |
4.2.2 MPPT基本算法 | 第41-43页 |
4.2.2.1 最佳叶尖速比算法 | 第41-42页 |
4.2.2.2 功率曲线算法 | 第42-43页 |
4.3 传统的最大风能追踪控制及仿真 | 第43-52页 |
4.3.1 仿真模型介绍 | 第43页 |
4.3.2 主要参数 | 第43-44页 |
4.3.3 基于转速反馈的MPPT算法仿真 | 第44-48页 |
4.3.3.1 系统控制策略 | 第44-45页 |
4.3.3.2 仿真结果与分析 | 第45-48页 |
4.3.4 基于功率反馈的MPPT算法仿真 | 第48-52页 |
4.3.4.1 系统控制策略 | 第48-49页 |
4.3.4.2 仿真结果与分析 | 第49-52页 |
4.4 基于功率前馈的MPPT改进控制算法及仿真 | 第52-59页 |
4.4.1 基于功率前馈的MPPT改进算法原理分析 | 第52-54页 |
4.4.2 基于功率前馈的MPPT改进算法仿真验证 | 第54-59页 |
4.4.2.1 系统控制策略 | 第54-55页 |
4.4.2.2 仿真结果与分析 | 第55-58页 |
4.4.2.3 仿真结果对比分析 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 基于滑模控制的系统最大功率点追踪改进算法 | 第60-71页 |
5.1 概述 | 第60页 |
5.2 滑模控制基本原理和设计 | 第60-64页 |
5.2.1 基本原理 | 第60-61页 |
5.2.2 滑模变结构的趋近率 | 第61-62页 |
5.2.3 滑模控制器设计 | 第62-64页 |
5.3 基于滑模变结构的转速反馈控制仿真 | 第64-66页 |
5.3.1 主电路结构 | 第64页 |
5.3.2 仿真结果与分析 | 第64-66页 |
5.4 基于滑模变结构控制的改进算法仿真 | 第66-70页 |
5.4.1 主电路结构 | 第66-67页 |
5.4.2 仿真结果与分析 | 第67-69页 |
5.4.3 随机风速下仿真结果对比 | 第69-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
研究结论 | 第71-72页 |
研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附表 | 第79页 |