摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 海上风力发电的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 海上风力发电技术的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 海上风力发电控制装置的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第11-14页 |
第2章 海上风力发电系统并网逆变器的工作原理及数学模型 | 第14-26页 |
2.1 海上风力发电简述 | 第14-16页 |
2.2 升压斩波电路原理及元件参数设置 | 第16-18页 |
2.2.1 升压斩波电路的工作原理 | 第16-17页 |
2.2.2 升压斩波电路参数的设计 | 第17-18页 |
2.3 三相三电平电压型并网逆变器的拓扑结构及工作原理 | 第18-20页 |
2.4 三相三电平电压型并网逆变器的数学模型 | 第20-22页 |
2.4.1 在ABC三相静止坐标系下的数学模型 | 第20-21页 |
2.4.2 在α-β两相静止坐标系下的数学模型 | 第21-22页 |
2.4.3 在d-q同步旋转坐标系下的数学模型 | 第22页 |
2.5 逆变器主电路参数设计 | 第22-24页 |
2.5.1 交流侧滤波电感参数设计 | 第22-24页 |
2.5.2 直流侧稳压电容的选取 | 第24页 |
2.6 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 空间矢量脉冲调制技术 | 第26-38页 |
3.1 概述 | 第26页 |
3.2 三电平SVPWM的算法 | 第26-30页 |
3.2.1 三电平基本空间矢量 | 第26-27页 |
3.2.2 SVPWM算法实现 | 第27-30页 |
3.3 三电平逆变器中点电位平衡控制 | 第30-33页 |
3.3.1 中点电位不平衡问题产生的原因 | 第30-32页 |
3.3.2 中点电位平衡方法 | 第32-33页 |
3.4 三电平SVPWM的仿真 | 第33-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 海上风力发电三电平并网逆变器的控制策略 | 第38-56页 |
4.1 Boost斩波电路的控制策略 | 第38-39页 |
4.2 基于电网电压定向的矢量控制 | 第39页 |
4.3 dq坐标系下的解耦控制 | 第39-41页 |
4.4 电流环和电压环的设计 | 第41-44页 |
4.4.1 电流环的设计 | 第41-42页 |
4.4.2 电压环的设计 | 第42-44页 |
4.5 并网变流系统锁相技术的实现 | 第44-54页 |
4.5.1 单同步软件锁相环的工作原理及仿真分析 | 第44-47页 |
4.5.2 双同步软件锁相环的工作原理及仿真分析 | 第47-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 仿真和实验结果 | 第56-66页 |
5.1 系统仿真模型的建立 | 第56-57页 |
5.2 不同情况下系统的仿真及结果分析 | 第57-65页 |
5.2.1 理想情况下仿真结果及分析 | 第58-59页 |
5.2.2 直流连接环节扰动情况下系统仿真结果及分析 | 第59-62页 |
5.2.3 电网电压扰动情况仿真结果及分析 | 第62-63页 |
5.2.4 电网电压和直流连接环节同时扰动仿真结果及分析 | 第63-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |