摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
1.1 风力发电的国内外发展现状 | 第9-12页 |
1.1.1 地球需要绿色电力 | 第9-10页 |
1.1.2 世界风电发展现状 | 第10-11页 |
1.1.3 中国的风电发展现状及趋势 | 第11-12页 |
1.2 风力发电技术的国内外研究现状 | 第12-26页 |
1.2.1 中国风力发电技术的研究发展现状 | 第12-21页 |
1.2.2 国外风力发电技术的发展现状 | 第21-26页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 交流励磁发电机的基本理论 | 第28-51页 |
2.1 交流励磁发电机变速恒频运行的基本原理 | 第28-31页 |
2.1.1 交流励磁电机的优点 | 第28-29页 |
2.1.2 交流励磁电机的应用 | 第29-30页 |
2.1.3 交流励磁发电机变速恒频运行的基本原理 | 第30-31页 |
2.2 交流励磁发电机定子磁链定向矢量控制策略研究 | 第31-41页 |
2.2.1 基本的坐标变换关系 | 第32页 |
2.2.2 交流励磁发电机的数学模型 | 第32-37页 |
2.2.3 交流励磁发电机定子磁链定向矢量控制策略 | 第37-41页 |
2.3 交流励磁发电机的能量关系及对变频器的要求 | 第41-50页 |
2.3.1 交流励磁发电机的能量关系 | 第41-43页 |
2.3.2 双PWM变频器的基本原理 | 第43-44页 |
2.3.3 双PWM变频器的控制方法 | 第44-48页 |
2.3.4 双PWM变频器的控制仿真 | 第48-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 交流励磁变速恒频风力发电系统的仿真研究 | 第51-70页 |
3.1 风力机特性的直流电机模拟 | 第51-59页 |
3.1.1 风力机的功率特性 | 第51-53页 |
3.1.2 风力机的最大风能捕获运行原理 | 第53-55页 |
3.1.3 风力机特性的直流电机模拟 | 第55-59页 |
3.2 交流励磁变速恒频风力发电系统仿真 | 第59-68页 |
3.2.1 仿真模型 | 第59-62页 |
3.2.2 仿真研究 | 第62-68页 |
3.3 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 交流励磁变速恒频风力发电系统的实现 | 第70-104页 |
4.1 交流励磁变速恒频风力发电系统的硬件构成 | 第70-77页 |
4.1.1 实验机组 | 第71页 |
4.1.2 交流励磁系统主回路 | 第71-72页 |
4.1.3 DSP控制器 | 第72-73页 |
4.1.4 信号检测电路 | 第73-74页 |
4.1.5 远程并网控制电路 | 第74-75页 |
4.1.6 保护电路 | 第75-77页 |
4.2 交流励磁变速恒频风力发电控制系统的软件编程 | 第77-90页 |
4.2.1 网侧变换器的控制程序 | 第77-83页 |
4.2.2 转子侧变换器的控制程序 | 第83-90页 |
4.3 交流励磁变速恒频风力发电系统的运行实验研究 | 第90-103页 |
4.3.1 网侧变换器的实验结果 | 第90-91页 |
4.3.2 转子侧变换器的实验结果 | 第91-103页 |
4.4 本章小结 | 第103-104页 |
第五章 无刷双馈电机的数学模型及其控制 | 第104-138页 |
5.1 无刷双馈电机的数学模型 | 第104-116页 |
5.1.1 无刷双馈电机的基本结构 | 第104-105页 |
5.1.2 无刷双馈电机运行的基本原理 | 第105-106页 |
5.1.3 无刷双馈电机的数学模型 | 第106-116页 |
5.2 无刷双馈电机的稳态等效电路 | 第116-121页 |
5.3 无刷双馈电机的定子同步速坐标系数学模型 | 第121-126页 |
5.4 无刷双馈发电机运行的控制策略 | 第126-129页 |
5.4.1 空载运行时的控制策略 | 第127-128页 |
5.4.2 并网运行时的控制策略 | 第128-129页 |
5.5 无刷双馈变速恒频风力发电机运行仿真 | 第129-137页 |
5.5.1 仿真模型 | 第129-132页 |
5.5.2 仿真结果 | 第132-137页 |
5.6 本章小结 | 第137-138页 |
第六章 结束语 | 第138-140页 |
附录一 本文所用到的电机参数 | 第140-141页 |
附录二 风力机名词术语 | 第141-144页 |
附录三 攻读博士学位期间发表的论文 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-151页 |
致谢 | 第151页 |