摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第12-18页 |
1.2.1 风力发电主要机型及拓扑结构研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 储能技术在风电系统中的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 理想电网下并网逆变器的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 非理想电网下并网逆变器的研究现状 | 第17-18页 |
1.3 本文的主要研究内容与结构安排 | 第18-20页 |
第2章 直驱风力并网发电系统控制策略研究 | 第20-35页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 直驱永磁同步电机的数学建模 | 第20-21页 |
2.3 机侧及网侧PWM变换器的数学模型 | 第21-26页 |
2.3.1 PWM变换器的拓扑结构 | 第21-22页 |
2.3.2 三相静止坐标系下的数学模型 | 第22-24页 |
2.3.3 两相同步旋转坐标系下的数学模型 | 第24-26页 |
2.4 理想电网下直驱并网风力发电系统控制策略及仿真验证 | 第26-34页 |
2.4.1 机侧整流器的转子磁场定向解耦控制策略 | 第26-27页 |
2.4.2 网侧逆变器的电压定向解耦控制策略 | 第27-29页 |
2.4.3 直驱并网风力发电系统中PI调节器参数设计 | 第29-32页 |
2.4.4 直驱并网风力发电系统仿真波形分析 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 非理想电网下网侧逆变器的控制策略研究 | 第35-57页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 非理想电网下直流母线电压波动泵升机理及仿真验证 | 第35-39页 |
3.2.1 非理想电网下直流母线电压波动泵升机理分析 | 第35-38页 |
3.2.2 直流母线电压波动泵升理论的仿真验证 | 第38-39页 |
3.3 非理想电网下网侧逆变器基于正负序分解控制策略研究 | 第39-48页 |
3.3.1 不平衡量正负序分解及锁相方法介绍 | 第39-42页 |
3.3.2 基于正负序分解的网侧逆变器控制策略 | 第42-45页 |
3.3.3 基于正负序分解的网侧逆变器控制策略仿真验证 | 第45-48页 |
3.4 非理想电网下网侧逆变器直接功率控制策略研究 | 第48-55页 |
3.4.1 比例积分谐振控制器的研究与分析 | 第48-49页 |
3.4.2 非理想电网下网侧逆变器直接功率控制策略 | 第49-51页 |
3.4.3 网侧逆变器直接功率控制策略仿真验证 | 第51-55页 |
3.5 两种网侧逆变器控制策略的对比分析 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 非理想电网下风电系统中混合储能控制策略研究 | 第57-72页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 混合储能系统中储能元件分析 | 第57-62页 |
4.2.1 蓄电池与超级电容的等效电气模型 | 第57-60页 |
4.2.2 蓄电池与超级电容的选型介绍 | 第60-62页 |
4.3 混合储能系统中双向DC/DC变换器的建模及分析 | 第62-66页 |
4.3.1 双向DC/DC变换器的数学模型 | 第62-65页 |
4.3.2 非理想电网下风电系统中混合储能控制策略 | 第65-66页 |
4.4 混合储能系统中PI调节器设计及仿真验证 | 第66-71页 |
4.4.1 混合储能系统中PI调节器设计 | 第66-68页 |
4.4.2 混合储能系统与逆变器控制策略相结合的仿真验证 | 第68-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 非理想电网下混合储能及网侧逆变器实验分析 | 第72-89页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 混合储能系统实验平台介绍及波形分析 | 第72-79页 |
5.2.1 双向DC/DC变换器实验平台参数设计 | 第72-73页 |
5.2.2 混合储能系统控制电路介绍 | 第73-74页 |
5.2.3 混合储能系统DSP控制软件设计 | 第74-75页 |
5.2.4 混合储能系统实验波形及分析 | 第75-79页 |
5.3 非理想电网下网侧逆变器实验平台介绍及波形分析 | 第79-88页 |
5.3.1 网侧逆变器实验平台参数设计 | 第79-82页 |
5.3.2 网侧逆变器控制电路介绍 | 第82页 |
5.3.3 网侧逆变器DSP控制软件设计 | 第82-83页 |
5.3.4 网侧逆变器实验波形及分析 | 第83-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |