直驱永磁同步风电系统综合协调控制及其关键技术的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·研究的背景与意义 | 第11-12页 |
·环境污染与能源危机 | 第11页 |
·课题研究的科学意义 | 第11-12页 |
·直驱永磁同步风电系统综合协调控制研究现状 | 第12-16页 |
·风电并网存在的问题 | 第12-13页 |
·直驱永磁同步风电系统控制研究现状 | 第13-14页 |
·风电并网综合协调控制研究现状 | 第14-16页 |
·论文的主要工作 | 第16-19页 |
2 永磁同步发电机建模及其直接参数辨识 | 第19-37页 |
·参考坐标系变换 | 第19-21页 |
·abc/dq坐标变换 | 第19-20页 |
·abc/αβ坐标变换 | 第20页 |
·dq/αβ坐标变换 | 第20-21页 |
·永磁同步发电机的数学模型 | 第21-22页 |
·永磁同步发电机动态模型 | 第21-22页 |
·永磁同步发电机稳态模型 | 第22页 |
·永磁同步发电机直接参数辨识 | 第22-35页 |
·概述 | 第22-23页 |
·参数辨识的必要性 | 第23-27页 |
·基于矢量控制的直接参数辨识方法 | 第27-30页 |
·仿真研究 | 第30-32页 |
·实验验证 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
3 直驱永磁同步风电系统的控制策略 | 第37-51页 |
·风力机系统与变流器建模 | 第37-39页 |
·风力机系统的数学模型 | 第37-39页 |
·变流器的数学模型 | 第39页 |
·风力机系统及发电机侧变流器控制模型 | 第39-45页 |
·最大功率点跟踪控制 | 第39-40页 |
·桨距角控制 | 第40-41页 |
·发电机侧变流器控制策略 | 第41-43页 |
·仿真分析 | 第43-45页 |
·电网侧变流器控制模型 | 第45-49页 |
·电压定向控制 | 第45页 |
·解耦控制器设计 | 第45-46页 |
·电网侧变流器控制策略 | 第46-47页 |
·仿真分析 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
4 含直驱永磁同步风电机组的电力系统模型与分析 | 第51-61页 |
·电力系统微分代数(DAE)模型 | 第51-53页 |
·网络方程 | 第51页 |
·同步发电机 | 第51-52页 |
·励磁系统 | 第52页 |
·负荷模型 | 第52-53页 |
·直驱永磁同步风电系统模型 | 第53页 |
·动态元件与电力网络的接口 | 第53-54页 |
·同步发电机在网络方程中节点处理 | 第53页 |
·直驱型风电在网络方程中节点处理 | 第53-54页 |
·含直驱永磁同步风电机组的潮流分析 | 第54-55页 |
·直驱永磁同步风电系统并网动态仿真 | 第55-60页 |
·仿真系统描述 | 第55页 |
·仿真系统流程 | 第55-57页 |
·仿真结果分析 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 直驱永磁同步风电系统并网综合协调控制 | 第61-75页 |
·并网综合协调控制原理 | 第61-62页 |
·并网综合协调控制策略 | 第62-65页 |
·系统的控制结构 | 第62-63页 |
·系统的控制流程 | 第63-65页 |
·单机无穷大系统算例仿真分析 | 第65-68页 |
·三相短路 | 第65-67页 |
·负荷波动 | 第67-68页 |
·多机系统算例仿真分析 | 第68-73页 |
·三相短路 | 第69-71页 |
·负荷波动 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
6 总结与展望 | 第75-77页 |
·总结 | 第75页 |
·展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |