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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

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