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 |