摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 风力电机与储能技术联合发电的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 风力发电的研究现状 | 第12页 |
1.2.2 储能技术的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 风机-储能联合发电的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 基于储能的小型风力发电系统的设计 | 第16-33页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 小型风力发电机的选择 | 第16-22页 |
2.2.1 小型风力发电机容量的选择 | 第16页 |
2.2.2 小型风力发电机的类型选择 | 第16-17页 |
2.2.3 双馈风力发电机的理论基础 | 第17-22页 |
2.3 PWM变流器的选择 | 第22-26页 |
2.3.1 双PWM变流器的结构 | 第22-23页 |
2.3.2 双PWM变流器容量的选择 | 第23-24页 |
2.3.3 PWM变流器的理论基础 | 第24-26页 |
2.4 微机控制系统的选择 | 第26-27页 |
2.4.1 DSP的性能特点 | 第26-27页 |
2.4.2 ARM的性能特点 | 第27页 |
2.4.3 适用于风力发电系统的微机控制系统选择 | 第27页 |
2.5 PWM变流器控制算法的选择 | 第27-28页 |
2.6 储能系统的选择 | 第28-32页 |
2.6.1 储能方式的对比与选择 | 第28页 |
2.6.2 储能系统的理论基础 | 第28-30页 |
2.6.3 储能系统接入位置的选择 | 第30页 |
2.6.4 储能系统容量的选择 | 第30-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 网侧PWM变流器控制策略的实验研究 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 网侧PWM变流器的控制策略 | 第33-35页 |
3.3 网侧PWM变流器控制实验系统 | 第35-39页 |
3.3.1 网侧PWM变流器控制硬件实验平台 | 第35-38页 |
3.3.2 网侧PWM变流器控制软件实验程序 | 第38-39页 |
3.4 网侧PWM变流器控制的实验结果与分析 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 转子侧PWM变流器控制策略的实验研究 | 第43-50页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 转子侧PWM变流器的控制策略 | 第43-46页 |
4.3 转子侧PWM变流器控制实验系统 | 第46-48页 |
4.3.1 转子侧PWM变流器控制硬件实验平台 | 第46-47页 |
4.3.2 转子侧PWM变流器控制软件实验程序 | 第47-48页 |
4.4 转子侧PWM变流器控制的实验结果与分析 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 基于储能的小型风力发电系统工作模式研究 | 第50-66页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 双馈风力发电系统功率特性和运行特性 | 第50-52页 |
5.2.1 双馈风力发电系统的功率特性 | 第50-51页 |
5.2.2 双馈风力发电系统的运行特性 | 第51-52页 |
5.3 小型风力发电机的应用场合分析 | 第52-56页 |
5.3.1 家用小型风力发电机 | 第52-53页 |
5.3.2 城市小区用小型风力发电机 | 第53-55页 |
5.3.3 农村用小型风力发电机 | 第55页 |
5.3.4 特定场合—高校实验室用小型风力发电机 | 第55-56页 |
5.4 储能装置基本特性分析 | 第56-58页 |
5.5 蓄电池储能装置参与并网运行小型风力发电系统功率调节的研究 | 第58-65页 |
5.5.1 蓄电池在风力电机亚同步速运行状态参与功率调节 | 第58-61页 |
5.5.2 蓄电池在风力电机超同步速运行状态参与功率调节 | 第61-64页 |
5.5.3 DFIG+BESS典型运行工况的实验研究 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |