摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 风力发电历史背景 | 第10页 |
1.1.2 风电发展现状及存在问题 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 定转速风力发电机组 | 第12页 |
1.2.2 受限变转速风力发电机组 | 第12页 |
1.2.3 采用部分容量变频器的变转速风力发电机组 | 第12-13页 |
1.2.4 采用全额变频器的变转速直驱风力发电机组 | 第13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 大型风电机组现场运行数据预处理与模型建立 | 第15-23页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 大型风电机组运行特性分析 | 第15-16页 |
2.2.1 机组的启动 | 第15页 |
2.2.2 机组的运行 | 第15-16页 |
2.2.3 机组的停机 | 第16页 |
2.2.4 机组的偏航控制系统 | 第16页 |
2.3 风电机组现场数据分析与预处理 | 第16-19页 |
2.3.1 数据分析理论依据 | 第16-17页 |
2.3.2 现场数据筛选分析 | 第17-18页 |
2.3.3 现场数据的预处理 | 第18页 |
2.3.4 风速量波动评价指标建立 | 第18-19页 |
2.4 模型建立 | 第19-21页 |
2.4.1 模型构建 | 第19-20页 |
2.4.2 模型验证与结果分析 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 基于熵值法的风电机组运行状态综合评价 | 第23-31页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 风电机组综合评价指标分析 | 第23-24页 |
3.3 风电机组熵值综合评价方法 | 第24-27页 |
3.3.1 评价指标归一化和标准化 | 第24-26页 |
3.3.2 计算各指标信息熵值和权重 | 第26-27页 |
3.3.3 熵值法综合评价结果 | 第27页 |
3.4 实例分析 | 第27-30页 |
3.4.1 熵值综合评价方法 | 第28页 |
3.4.2 模糊综合评价方法 | 第28-29页 |
3.4.3 评价结果比较 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 基于功率参考值波动的风机控制策略改进 | 第31-39页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 模型分析 | 第31-33页 |
4.2.1 风力机数学模型 | 第31-32页 |
4.2.2 传动系统数学模型 | 第32页 |
4.2.3 发电机模型 | 第32-33页 |
4.2.4 风能吸收计算模块 | 第33页 |
4.3 控制策略 | 第33-35页 |
4.3.1 常规控制策略 | 第33-34页 |
4.3.2 改进控制策略 | 第34-35页 |
4.4 外部功率参考值及其波动源 | 第35-37页 |
4.4.1 波动源 | 第35-36页 |
4.4.2 齿轮轴承温度变化对额定值的影响 | 第36-37页 |
4.5 仿真验证 | 第37-38页 |
4.5.1 仿真条件 | 第37-38页 |
4.5.2 结果分析 | 第38页 |
4.6 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 风电场功率调度优化 | 第39-45页 |
5.1 引言 | 第39页 |
5.2 以风场风机运行状态最佳为目标的机组组合模型 | 第39-41页 |
5.2.1 目标函数 | 第39-40页 |
5.2.2 约束条件 | 第40-41页 |
5.3 约束问题优化算法 | 第41-42页 |
5.3.1 混沌量子粒子群算法 | 第41页 |
5.3.2 算法步骤 | 第41-42页 |
5.4 实例分析 | 第42-44页 |
5.5 本章小结 | 第44-45页 |
第6章 结论与展望 | 第45-46页 |
6.1 结论 | 第45页 |
6.2 存在不足与展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
攻读硕士学位期间发表论文及其他成果 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |