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高速永磁同步发电机PWM变流器的研究与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究背景及意义第10-15页
        1.1.1 能源依赖与新能源第10-12页
        1.1.2 高速PMSG-PWM变流器的应用前景第12-14页
        1.1.3 高速PMSG-PWM变流器发展趋势第14页
        1.1.4 论文研究目的和意义第14-15页
    1.2 高速永磁同步发电并网技术第15-19页
        1.2.1 传统并网发电系统的结构分析第15-16页
        1.2.2 高速永磁同步发电并网系统结构第16-18页
        1.2.3 高速永磁同步发电并网系统控制第18-19页
    1.3 论文研究的主要内容第19-21页
第2章 永磁同步发电机PWM变流器的建模及控制第21-40页
    2.1 两相同步旋转坐标系下PMSG的数学模型第21-23页
    2.2 PMSG-PWM变流器数学建模与控制第23-27页
        2.2.1 两相同步旋转坐标系下PMSG-PWM变流器数学模型第23-24页
        2.2.2 转子磁链定向矢量控制第24-27页
    2.3 PWM变流器PI控制器的设计第27-31页
        2.3.1 电流环PI控制器的设计第27-30页
        2.3.2 电压环PI控制器的设计第30-31页
    2.4 PMSG-PWM变流器双闭环矢量控制仿真分析第31-36页
    2.5 400kW PMSG-PWM整流实验分析第36-38页
    2.6 本章小结第38-40页
第3章 高速PMSG-PWM变流器的弱磁电压控制第40-53页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 内置式高速PMSG-PWM变流器弱磁电压控制的原理第41-44页
    3.3 弱磁电压闭环矢量控制方法第44-45页
    3.4 d轴电压闭环弱磁控制仿真分析第45-50页
    3.5 实验结果分析第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 高速PMSG-PWM变流器功率追踪控制策略第53-66页
    4.1 高速永磁同步发电并网系统拓扑结构第53-54页
    4.2 转速电流双闭环矢量控制策略第54-57页
        4.2.1 转速电流双闭环矢量控制原理分析第55-57页
        4.2.2 转速电流双闭环矢量控制的特点分析第57页
    4.3 最大转矩电流转速比功率控制策略第57-61页
        4.3.1 最大转矩电流转速比功率控制的原理分析第58-59页
        4.3.2 最大转矩电流转速比功率控制第59-61页
    4.4 高速永磁同步发电并网系统仿真分析第61-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第5章 高速永磁同步发电并网系统实验分析第66-86页
    5.1 高速永磁同步发电并网系统平台的构成第66-73页
        5.1.1 对拖模拟发电试验平台及控制第66-70页
        5.1.2 高速永磁同步发电并网系统试验平台及控制第70-73页
    5.2 高速永磁同步发电并网系统的硬件与软件设计第73-77页
        5.2.1 高速永磁同步发电并网系统的硬件设计第73-75页
        5.2.2 高速永磁同步发电并网系统的软件设计第75-77页
    5.3 对拖模拟发电实验分析第77-81页
        5.3.1 网侧变流器实验分析第78-79页
        5.3.2 机侧变流器实验分析第79-81页
    5.4 地热发电并网实验分析第81-84页
        5.4.1 机侧变流器无冲击自动并网过程第81-82页
        5.4.2 最大转矩电流转速比控制实验分析第82-84页
    5.5 本章小结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第94-95页
附录B 攻读学位期间参与科研项目第95页

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