双馈型风力发电系统最大风能捕获控制研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 能源危机与风力发电 | 第10-12页 |
1.1.2 风力发电技术发展趋势 | 第12-13页 |
1.2 双馈型风力发电系统 | 第13-14页 |
1.3 双馈型风力发电系统最大风能捕获研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 DFIG最大风能捕获方法 | 第15-17页 |
1.3.2 双馈型风力发电机的控制策略 | 第17-19页 |
1.4 风力机模拟的研究现状 | 第19-21页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 风力机特性分析与最大风能捕获原理 | 第23-35页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 风的描述 | 第23-25页 |
2.3 风力机特性分析 | 第25-31页 |
2.4 最大风能捕获原理 | 第31-34页 |
2.4.1 变速恒频风力发电系统运行控制策略 | 第31-33页 |
2.4.2 最大风能捕获运行机理 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于直接功率控制的最大风能捕获研究 | 第35-56页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 双馈型风力发电系统变流器直接功率控制 | 第35-45页 |
3.2.1 双馈型风力发电系统变流器数学模型 | 第35-40页 |
3.2.2 基于直接功率的变流器控制 | 第40-45页 |
3.3 基于直接功率控制的最大风能捕获 | 第45-49页 |
3.3.1 直接转速控制模式 | 第46-47页 |
3.3.2 间接转速控制模式 | 第47-49页 |
3.4 仿真验证 | 第49-55页 |
3.4.1 变流器控制仿真研究 | 第49-52页 |
3.4.2 最大风能捕获仿真研究 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 风力机模拟及系统平台设计 | 第56-75页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 dSPACE实时仿真系统 | 第56-58页 |
4.3 风力机模拟设计 | 第58-67页 |
4.3.1 风力机模拟方案 | 第58-62页 |
4.3.2 隔离转换电路设计 | 第62-67页 |
4.4 主电路设计 | 第67-70页 |
4.4.1 光电编码器 | 第67-68页 |
4.4.2 主功率开关管 | 第68-69页 |
4.4.3 直流母线电容 | 第69页 |
4.4.4 网侧滤波电感 | 第69-70页 |
4.5 控制电路设计 | 第70-74页 |
4.5.1 采样电路设计 | 第70-72页 |
4.5.2 保护电路设计 | 第72-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 实验结果与分析 | 第75-81页 |
5.1 引言 | 第75-76页 |
5.2 变流器基础控制实验 | 第76-79页 |
5.3 最大风能捕获实验 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |