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全风速适应离网型风电控制器的研发

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
符号表第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·课题来源第11-12页
     ·课题简介第11-12页
     ·承担研究内容第12页
   ·课题背景及研究意义第12-15页
   ·离网型风电储能控制技术的发展现状及特点第15-16页
   ·研究内容与技术路线第16-19页
第2章 离网型风电储能控制系统的结构及基本理论第19-32页
   ·离网型风电系统第19-22页
     ·离网型风力发电机分类第19-21页
     ·风力发电机工作特性第21-22页
   ·风电基础理论第22-31页
     ·空气动力学基础理论第22页
     ·永磁发电机基础理论第22-23页
     ·电力变换理论第23-28页
     ·PWM 控制技术第28-29页
     ·锂离子电池储能技术第29-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 离网型风电储能控制器的原理设计第32-55页
   ·双参数储能控制策略第32-34页
     ·双参数储能控制策略原理第32-34页
     ·双参数储能控制策略设计第34页
   ·锂离子电池充电方式第34-36页
     ·锂离子电池充电简易等效模型第34-35页
     ·锂离子电池充电方式选择第35-36页
   ·整流电路第36-37页
   ·Buck 电路平均数学模型第37-40页
   ·双向 DC-DC 变换器第40-49页
     ·双向 DC-DC 变换器工作原理第40-43页
     ·双闭环控制结构第43-49页
     ·动态补偿原理第49页
   ·大容量电容第49-50页
   ·风电控制系统结构第50-54页
   ·本章小结第54-55页
第4章 离网型风电储能控制器的仿真设计第55-68页
   ·仿真软件简述第55-56页
     ·SimPowerSystems第55页
     ·S 函数第55-56页
   ·离网型风电系统的仿真模型第56-60页
     ·风速模型第58页
     ·直驱式离网风力发电机系统模型第58-59页
     ·直流斩波模型第59-60页
     ·DC-DC 电路模型第60页
   ·离网型风电系统的仿真结果第60-67页
     ·离网型风电系统带阻性负载第60-61页
     ·离网型风电系统通过缓冲器接阻性负载第61-63页
     ·在带负载的情况下 PMU 的仿真第63-64页
     ·PMU 动态储能补偿仿真第64页
     ·在随机波动输入的情况下 PMU 的仿真第64-67页
   ·本章小结第67-68页
第5章 离网型风电储能控制器的硬件设计第68-78页
   ·离网型风电储能控制器硬件的设计第68页
   ·控制电路第68-72页
     ·TMS320F2812 DSP 简介第68-69页
     ·采样电路第69-70页
     ·滤波电路主要参数设计第70-71页
     ·电源电路第71页
     ·时钟电路第71-72页
     ·驱动电路第72页
   ·主电路第72-77页
     ·三相不可控桥式整流电路主要参数设计第72-73页
     ·降压斩波电路主要参数设计第73-74页
     ·双向 DC-DC 变换器主要参数设计第74-75页
     ·大容量电容参数设计第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第6章 离网型风电储能控制系统的性能测试及分析第78-86页
   ·离网型风电储能控制器的试验平台第78-82页
     ·外转子永磁风力发电机试验平台第79-80页
     ·SNWS06-12v/24v 风光互补路灯控制器第80页
     ·BMS-ZF01 锂电储能系统第80-82页
   ·BMS 试验平台第82-85页
     ·BMS 试验平台主要技术参数第82页
     ·BMS 试验平台主回路第82-83页
     ·试验内容第83页
     ·测量仪器第83页
     ·试验结果及分析第83-85页
   ·本章小结第85-86页
第7章 结论第86-88页
   ·研究结论第86-87页
   ·研究展望第87-88页
参考文献第88-92页
附录A 整流电路参数设计算例第92-93页
附录B S 函数程序第93-97页
致谢第97-98页
攻读硕士学位期间的研究成果第98页

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