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基于永磁直驱的风力馈电系统的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第8-15页
   ·本课题选题背景及研究意义第8-9页
   ·国内外风电技术的发展现状第9-11页
     ·国内风电技术的发展现状第9-10页
     ·国外风电技术的发展现状第10-11页
   ·风电技术的现状与发展趋势第11-14页
     ·风电技术的现状第11-13页
     ·风电技术的发展趋势第13-14页
   ·本文的主要研究内容第14-15页
第2章 直驱式永磁同步风力馈电系统的概述第15-31页
   ·直驱型风电系统的结构第15页
   ·直驱式风电系统中常用的几种变流拓扑结构第15-18页
     ·不可控整流器—晶闸管逆变器拓扑结构第15-16页
     ·不可控整流器—PWM 逆变器型拓扑结构第16-17页
     ·不可控整流—Boost 电路— PWM 逆变拓扑结构第17页
     ·双 PWM 型变换器拓扑结构第17-18页
   ·直驱式风电系统重要组成部分的数学模型第18-30页
     ·风速的数学模型第18-20页
     ·风轮机数学模型第20-21页
     ·轴系的数学模型第21-22页
     ·永磁同步发电机的数学模型第22-25页
     ·双 PWM 型变换器的数学模型第25-29页
     ·直流环节数学模型第29-30页
   ·小结第30-31页
第3章 永磁直驱风电系统的控制策略第31-48页
   ·风力机的最大风能捕获第31-36页
     ·风机的工作特性第31-33页
     ·永磁直驱风电系统的工作方式第33-34页
     ·MPPT(最大功率跟踪)控制方法第34-36页
   ·SVPWM 空间矢量控制第36-42页
     ·SVPWM 的调制原理第36-37页
     ·SVPWM 的仿真模型第37-42页
   ·机侧变流器控制策略的研究第42-45页
     ·控制的具体要求第42页
     ·控制策略的分析第42-44页
     ·机侧变流器的矢量控制框图第44-45页
   ·网侧变流器控制策略的研究第45-47页
     ·控制的具体要求第45页
     ·控制策略的分析第45-46页
     ·网侧变流器的矢量控制框图第46-47页
   ·小结第47-48页
第4章 永磁直驱风电系统的建模与仿真第48-60页
   ·主电路各参数的计算第48-49页
     ·直流侧电压的计算第48页
     ·直流侧电容的计算第48-49页
     ·交流侧滤波电感计算第49页
   ·风轮机仿真模型第49-52页
   ·SVPWM 脉冲仿真模型的建立第52页
   ·永磁直驱风电系统的仿真第52-54页
   ·仿真结果的分析第54-59页
   ·小结第59-60页
第5章 低电压穿越(LVRT)的控制策略第60-67页
   ·直驱永磁风电系统的 LVRT(低电压穿越)第60-61页
   ·LVRT 控制策略第61-62页
     ·LVRT 发展情况第61页
     ·耗能 Crowbar 保护电路第61-62页
   ·LVRT 仿真分析第62-66页
     ·无 Crowbar 电路的仿真分析第62-64页
     ·接 Crowbar 保护电路的仿真第64-66页
   ·小结第66-67页
第6章 结论与展望第67-69页
   ·结论第67页
   ·展望第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72页

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