摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·课题背景及选题意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-18页 |
·分布式直流并网的研究 | 第13-15页 |
·机侧PWM变流器控制方案 | 第15-16页 |
·直流斩波电路的设计与研究 | 第16-17页 |
·整机优化控制技术 | 第17-18页 |
·课题的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 永磁风力发电机侧PWM变流器变速恒压控制 | 第20-48页 |
·基于永磁风力发电机励磁分量补偿的变速恒压控制 | 第20-26页 |
·永磁风力发电机的数学模型和等效电路 | 第21-22页 |
·永磁风力发电机励磁分量控制原则 | 第22-24页 |
·励磁分量补偿变速恒压控制的实现 | 第24-26页 |
·高功率因数控制与满足功率因数可调要求的限制条件 | 第26-29页 |
·电流约束条件下的高功率因数控制 | 第26-27页 |
·直接功率控制下的高功率因数控制 | 第27-28页 |
·满足功率因数可调要求的限制条件 | 第28-29页 |
·交流侧电感和直流侧电容的计算与分析 | 第29-37页 |
·输入交流侧电感的计算与分析 | 第30-34页 |
·直流母线侧电容的计算与分析 | 第34-36页 |
·计算实例 | 第36-37页 |
·仿真和实验结果分析 | 第37-47页 |
·仿真结果分析 | 第37-46页 |
·实验结果分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 辅助支撑电容拓扑结构直流斩波电路设计与恒压控制研究 | 第48-63页 |
·辅助支撑电容拓扑结构直流斩电路设计 | 第48-51页 |
·级联和并联的设计方案 | 第48-50页 |
·辅助支撑电容拓扑结构直流斩波器设计 | 第50-51页 |
·直流斩波电路的电压复合恒压控制 | 第51-53页 |
·直流斩波电路的动态模型 | 第51-52页 |
·电压复合恒压控制的实现 | 第52-53页 |
·电感和滤波电容的计算及其对系统的影响 | 第53-57页 |
·电感的计算及其对系统的影响 | 第53-55页 |
·滤波电容的计算及其对系统的影响 | 第55-56页 |
·计算实例 | 第56-57页 |
·仿真和实验结果分析 | 第57-62页 |
·仿真结果分析 | 第57-61页 |
·实验结果分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章 级联恒压及系统效率最优控制 | 第63-75页 |
·级联恒压控制的实现 | 第63-66页 |
·机侧PWM变流器开关函数描述和占空比描述 | 第63-66页 |
·级联恒压控制的实现 | 第66页 |
·考虑母线电压稳定性能的系统效率最优控制 | 第66-70页 |
·母线电压稳定性分析 | 第67-68页 |
·考虑母线电压稳定性能的效率最优控制 | 第68-70页 |
·仿真和实验结果分析 | 第70-74页 |
·仿真结果分析 | 第70-72页 |
·实验结果分析 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第五章 高可靠性分布式直流并网变流器电压解耦补偿优化控制 | 第75-87页 |
·系统可靠性影响因素与宽输入范围下的最大风能捕获 | 第75-79页 |
·直流电网电压跌落对系统可靠性的影响 | 第75-76页 |
·宽输入范围下的最大风能捕获分析 | 第76-79页 |
·基于电压解耦补偿优化控制的直流恒压并网 | 第79-82页 |
·系统多状态运行模式分析 | 第79-80页 |
·基于动态电压解耦补偿优化的直流恒压并网 | 第80-82页 |
·仿真和实验结果分析 | 第82-86页 |
·仿真结果分析 | 第82-84页 |
·实验结果分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 变流器样机工程设计与实现 | 第87-104页 |
·变流器主电路设计 | 第87-88页 |
·功率模块的选择 | 第87-88页 |
·驱动电路的设计 | 第88页 |
·变流器控制电路设计与实现 | 第88-91页 |
·软件设计与实现 | 第91-98页 |
·机侧PWM变流器软件设计 | 第91页 |
·直流斩波电路软件设计 | 第91-92页 |
·整机优化算法的程序设计 | 第92-98页 |
·综合实验平台 | 第98-100页 |
·变流器样机整体实验与分析 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第七章 结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
在学研究成果 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |