典型海岛多能互补发电站负载分配技术的研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
·课题的目的及意义 | 第12-13页 |
·互补发电站能量管理系统的国内外研究概况 | 第13-14页 |
·互补发电站能量管理系统国外研究概况 | 第13-14页 |
·互补发电站能量管理的国内研究现状 | 第14页 |
·风力/潮流能发电系统发展现状 | 第14-16页 |
·独立运行小型互补发电系统 | 第14-15页 |
·发电系统的控制技术 | 第15-16页 |
·电力电子技术及设备 | 第16页 |
·模糊逻辑控制技术发展与现状 | 第16-21页 |
·模糊控制技术的应用现状 | 第17-18页 |
·模糊控制的意义 | 第18页 |
·模糊控制的知识库 | 第18-21页 |
·本论文的内容和章节安排 | 第21-23页 |
第2章 独立运行互补发电站系统原理 | 第23-38页 |
·本文提出的多能互补发电站系统结构 | 第23-28页 |
·变速恒频发电技术与永磁同步发电机 | 第23-24页 |
·发电系统电力装置 | 第24-27页 |
·电力系统控制器 | 第27-28页 |
·互补发电系统特点 | 第28页 |
·风力机运行特性及机械功率输出 | 第28-30页 |
·Boost 升压电路特性 | 第30-34页 |
·直流升压电路 | 第30页 |
·Boost 电路运行特性分析 | 第30-33页 |
·Boost 匹配特性与负载等效电阻 | 第33-34页 |
·Boost 升压电路控制策略 | 第34-35页 |
·蓄电池 SOC 的计算方法 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 基于模糊控制的发电站负载分配系统 | 第38-66页 |
·集中控制模式电力系统特点 | 第38-39页 |
·风水互补系统能量管理思想及内容 | 第39-41页 |
·风水储系统装置工作状态和能量流动状态分析 | 第41-46页 |
·风水互补发电系统运行状态 | 第41-42页 |
·能量流动分析 | 第42-44页 |
·工作状态分析 | 第44-45页 |
·工作模式转换关系 | 第45-46页 |
·基于互补发电站能量管理的模糊控制系统 | 第46-48页 |
·负载分配模糊控制器的设计 | 第48-59页 |
·负载分配的触发与发电功率的评估 | 第48-49页 |
·负载投切状态分析 | 第49-51页 |
·负载分配模糊控制器 | 第51-52页 |
·负载分配模糊知识库 | 第52-57页 |
·模糊控制算法 | 第57-59页 |
·负载跟踪模糊控制器的设计 | 第59-64页 |
·直流母线电压与功率平衡 | 第59页 |
·负载跟踪功率平衡方法 | 第59-60页 |
·负载跟踪模糊控制器 | 第60-63页 |
·基于 Mamdani 的模糊简化算法 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 风水互补发电站控制技术 | 第66-81页 |
·最大功率跟踪控制的提出 | 第66-67页 |
·现有的最大功率跟踪控制方法 | 第67-70页 |
·基于 Boost 电路最大功率跟踪控制方法 | 第70-73页 |
·变步长爬山跟踪最大功率策略 | 第73-75页 |
·变步长算法与控制策略 | 第75-76页 |
·蓄电池充放电控制电路 | 第76-80页 |
·蓄电池充电技术 | 第76-77页 |
·蓄电池充放电控制电路及控制策略 | 第77-80页 |
·基于 PI 调节器的负载跟踪技术 | 第80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第5章 电力系统建模及仿真 | 第81-106页 |
·多能互补发电系统建模 | 第81-89页 |
·风速模型及仿真 | 第81-83页 |
·风力机模型 | 第83-85页 |
·直驱永磁同步发电机模型 | 第85-87页 |
·Boost 电路仿真以及 PWM 驱动模型 | 第87-89页 |
·固定风速下风机特性关系 | 第89-90页 |
·最大功率跟踪仿真 | 第90-94页 |
·Matlab 模糊控制器仿真 | 第94-101页 |
·Matlab 模糊控制器的建立 | 第95-97页 |
·模糊控制模拟发电系统的建立 | 第97-101页 |
·风水互补发电系统仿真 | 第101-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
结论 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
致谢 | 第113页 |