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MW级永磁直驱风力发电系统的变桨距控制策略

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-22页
   ·课题研究背景与意义第10-13页
     ·课题研究背景第10-11页
     ·课题研究意义第11-13页
   ·风力发电技术发展现状及趋势第13-15页
     ·风力发电系统目前主要机型第13-14页
     ·变速恒频风力发电系统第14-15页
   ·风力发电系统功率控制调节方式第15-16页
     ·失速调节第15-16页
     ·变桨距调节第16页
   ·国内外风力发电发展现状、存在问题及发展趋势第16-20页
     ·国内外风力发电发展现状第16页
     ·目前风力发电存在问题第16-18页
     ·变桨距控制策略研究现状与存在问题第18-19页
     ·风力发电技术未来发展趋势第19-20页
   ·本文主要内容第20-22页
第二章 永磁直驱风力发电系统原理第22-34页
   ·风力发电系统基本原理第22页
   ·永磁直驱风力发电系统结构分析第22-24页
   ·风轮机空气动力学分析第24-27页
     ·风能计算第25页
     ·贝茨理论第25-27页
   ·风力发电系统变桨距原理第27-29页
   ·变桨距执行机构第29-30页
     ·液压变桨距控制系统第29-30页
     ·电动变桨距控制系统第30页
   ·风力发电机组运行区间分析第30-32页
   ·本章小结第32-34页
第三章 直驱永磁风力发电系统建模第34-54页
   ·空气动力学模型建立第34-36页
   ·传动系统模型第36页
   ·桨距角执行机构模型第36-37页
   ·永磁同步发电机模型第37-42页
     ·静止三相坐标轴系下的数学模型第37-39页
     ·相变换第39-41页
     ·整流子变换第41-42页
   ·全功率变流器模型第42-51页
     ·机侧变流器模型建立第43-48页
     ·网侧变流器模型建立第48-51页
   ·本章小结第51-54页
第四章 永磁风力发电系统变桨距控制算法研究第54-80页
   ·PID控制工作原理第54-58页
     ·位置式PID控制器第55-56页
     ·增量式PID控制器第56-57页
     ·数字式PID控制的算法实现第57-58页
   ·非线性最优控制与PID控制相结合新型控制策略第58-67页
     ·精确反馈线性化第58-62页
     ·基于精确线性化的非线性最优控制器设计第62-63页
     ·非线性最优与PID控制结合的变桨距控制策略第63-65页
     ·基于蚁群算法对阈值以及PID控制器参数优化设计第65-67页
   ·新型神经网络控制策略第67-78页
     ·BP神经网络第67-69页
     ·BP神经网络算法缺陷第69-71页
     ·代数神经算法基本原理第71-75页
     ·计算实例第75-76页
     ·代数神经网络PID控制器第76-78页
   ·本章小节第78-80页
第五章 风力发电变桨距控制策略分析第80-90页
   ·模型搭建第80-82页
   ·控制状态分析第82-88页
     ·阶跃风速下系统分析第82-84页
     ·全风速条件下系统分析第84-88页
   ·本章小结第88-90页
第六章 结论与展望第90-92页
   ·主要结论第90-91页
   ·进一步研究展望第91-92页
参考文献第92-96页
致谢第96-98页
攻读学位期间发表学术论文目录第98页

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