摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 天然气余压透平发电研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 透平发电机组数学模型 | 第17-41页 |
2.1 余压透平发电系统概述 | 第17-19页 |
2.1.1 天然气余压透平发电基本原理 | 第17-18页 |
2.1.2 透平发电系统组成及工作流程 | 第18-19页 |
2.2 透平膨胀机数学模型 | 第19-21页 |
2.3 调速系统数学模型 | 第21-22页 |
2.3.1 透平调速系统原理 | 第21-22页 |
2.3.2 透平调速系统数学模型 | 第22页 |
2.4 同步发电机数学模型 | 第22-33页 |
2.4.1 理想同步发电机 | 第23-24页 |
2.4.2 同步发电机的基本方程 | 第24-28页 |
2.4.3 同步发电机五阶实用模型 | 第28-33页 |
2.5 励磁系统数学模型 | 第33-37页 |
2.5.1 励磁系统概述 | 第33-34页 |
2.5.2 励磁调节系统原理 | 第34-35页 |
2.5.3 励磁系统数学模型 | 第35-37页 |
2.6 负载数学模型 | 第37-39页 |
2.6.1 静态负载数学模型 | 第37-38页 |
2.6.2 计及机械暂态过程的异步电动机模型 | 第38-39页 |
2.7 坐标变换数学模型 | 第39-40页 |
2.8 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 基于Matlab/Simulink的透平发电机组仿真研究 | 第41-57页 |
3.1 透平发电机组仿真模型 | 第41-46页 |
3.1.1 透平膨胀机仿真模型 | 第41-42页 |
3.1.2 调速系统仿真模型 | 第42页 |
3.1.3 同步发电机仿真模型 | 第42-44页 |
3.1.4 励磁系统仿真模型 | 第44-45页 |
3.1.5 透平发电机组整体仿真模型 | 第45-46页 |
3.2 透平发电机常规PID起动仿真 | 第46页 |
3.3 模糊PID空载起动仿真 | 第46-53页 |
3.3.1 模糊控制基本原理 | 第47-48页 |
3.3.2 模糊PID控制器设计 | 第48-52页 |
3.3.3 模糊PID起动控制仿真分析 | 第52-53页 |
3.4 透平发电机组投切负载仿真 | 第53-56页 |
3.4.1 投切静态负载仿真 | 第53-55页 |
3.4.2 投切异步电机仿真 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 透平发电机组准同期并网仿真研究 | 第57-72页 |
4.1 准同期并网原理 | 第57-58页 |
4.2 准同期并网条件分析 | 第58-64页 |
4.2.1 电压幅值差的影响 | 第58-60页 |
4.2.2 相位差的影响 | 第60-62页 |
4.2.3 频率差的影响 | 第62-64页 |
4.3 准同期并网仿真模型 | 第64-67页 |
4.3.1 准同期并网条件检测与控制模型 | 第64-67页 |
4.3.2 并网功率控制模型 | 第67页 |
4.4 准同期并网仿真研究 | 第67-71页 |
4.4.1 发电机自动准同期并网仿真分析 | 第68-70页 |
4.4.2 发电机并网功率控制仿真分析 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 同步发电机组准同期并网装置的设计与实现 | 第72-84页 |
5.1 实验平台简介 | 第72-75页 |
5.1.1 实验原理 | 第72-73页 |
5.1.2 实验设备 | 第73-75页 |
5.2 自动准同期装置硬件设计 | 第75-76页 |
5.2.1 PLC的硬件组态 | 第75页 |
5.2.2 系统参数的采集与处理 | 第75-76页 |
5.3 自动准同期装置软件设计 | 第76-78页 |
5.3.1 准同期并网环节 | 第76-77页 |
5.3.2 功率控制环节 | 第77-78页 |
5.4 人机交互界面设计 | 第78-81页 |
5.5 实验分析 | 第81-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
作者简介 | 第91页 |