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基于FPGA的风电机组仿真实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题背景及意义第9页
    1.2 风力发电技术的研究现状第9-10页
        1.2.1 国外风力发电的研究现状第9-10页
        1.2.2 国内风力发电的研究现状第10页
    1.3 我国风力发电发展现状和趋势第10-12页
        1.3.1 我国风力发电的发展现状第10-11页
        1.3.2 风力发电技术的发展趋势第11-12页
    1.4 风电仿真技术第12页
    1.5 本文主要内容第12-13页
第2章 变速恒频风力发电机组第13-24页
    2.1 风力发电机组的结构第13页
    2.2 风轮模型第13-16页
        2.2.1 基于叶素理论的风轮建模第13-15页
        2.2.2 基于涡流理论的风速修正第15-16页
    2.3 传动系统模型第16-17页
    2.4 变桨距系统模型第17-18页
    2.5 双馈异步发电机模型第18-23页
        2.5.1 双馈异步发电机运行原理第18页
        2.5.2 交流励磁双馈电机在三相静止坐标系下的数学模型第18-20页
        2.5.3 坐标变换第20-22页
        2.5.4 同步旋转两相坐标系下交流励磁双馈电机的数学模型第22-23页
    2.6 小结第23-24页
第3章 基于LABVIEW的风电机组模型搭建第24-36页
    3.1 LABVIEW仿真实验平台第24-26页
        3.1.1 LABVIEW第24页
        3.1.2 NI PXI-1044机箱第24-25页
        3.1.3 NI PXI-7854R板卡第25页
        3.1.4 LABVIEW FPGA模块第25-26页
    3.2 LABVIEW仿真软件下的风机模型第26-28页
        3.2.1 风轮模型第26-27页
        3.2.2 传动机构模型第27-28页
        3.2.3 变桨距系统模型第28页
    3.3 风力机侧的控制策略第28-30页
    3.4 LABVIEW FPGA模块中的电机模型第30-32页
    3.5 定子磁链定向的矢量控制第32-35页
    3.6 小结第35-36页
第4章 基于LABVIEW FPGA的风电机组运行与控制第36-50页
    4.1 仿真实验平台通信框架的设计第36-41页
        4.1.1 通信质量测试原理第36-37页
        4.1.2 DMA模式通信测试程序搭建第37-39页
        4.1.3 DMA模式数据通信速率测试第39-41页
    4.2 LABVIEW中的风电机组仿真平台第41-44页
    4.3 风电机组并网前的控制仿真第44-46页
        4.3.1 机组并网前风力机侧的控制仿真第45页
        4.3.2 机组并网前电机侧的并网控制仿真第45-46页
    4.4 风电机组并网后的控制仿真第46-49页
        4.4.1 并网瞬间电机侧控制器无扰切换运行仿真第47页
        4.4.2 并网后机组最大风能捕获运行仿真第47-48页
        4.4.3 并网后机组机组恒功率运行仿真第48-49页
    4.5 小结第49-50页
第5章 结论与展望第50-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第54-55页
致谢第55页

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