直驱型永磁同步风力发电系统变流器的控制研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
·风电产业的发展现状及前景 | 第10-14页 |
·世界风电产业的发展状况 | 第10-12页 |
·我国风电产业的发展状况 | 第12-13页 |
·风力发电的发展趋势 | 第13-14页 |
·风力发电技术的发展 | 第14-19页 |
·不带变流器的定速风力发电系统 | 第15页 |
·基于部分功率变流器的变速风力发电系统 | 第15-17页 |
·基于全功率变流器的变速风力发电系统 | 第17-19页 |
·直驱型风力发电系统变流控制技术研究现状 | 第19-20页 |
·本文主要的研究内容 | 第20-21页 |
第二章 风力发电系统模型 | 第21-35页 |
·风力机数学模型 | 第21-22页 |
·永磁同步电机数学模型 | 第22-26页 |
·永磁同步电机在三相静止坐标系下的数学模型 | 第22-24页 |
·永磁同步电机在两相旋转坐标系下的数学模型 | 第24-26页 |
·全功率变流器数学模型 | 第26-29页 |
·PWM整流器数学模型 | 第26-28页 |
·直流环节数学模型 | 第28-29页 |
·空间电压矢量脉宽调制 | 第29-34页 |
·开关状态 | 第29-30页 |
·空间矢量 | 第30-31页 |
·作用时间计算 | 第31-33页 |
·开关序列的选择 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 永磁同步风力发电系统控制策略研究与仿真 | 第35-49页 |
·永磁同步电机的控制策略 | 第35-38页 |
·机侧控制模型 | 第38-40页 |
·机侧仿真结果分析 | 第40-42页 |
·网侧变流器控制策略 | 第42-45页 |
·网侧控制目标的仿真验证 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 基于直接功率控制的网侧变流器模型与仿真 | 第49-60页 |
·引言 | 第49-50页 |
·瞬时功率的计算 | 第50-52页 |
·三相静止ABC坐标系下瞬时功率的计算 | 第50-51页 |
·两相静止αβ坐标系下瞬时功率计算 | 第51页 |
·两相旋转dq坐标系下瞬时功率计算 | 第51-52页 |
·瞬时功率控制的实现 | 第52-55页 |
·瞬时功率控制的理论依据 | 第52-53页 |
·逆变器瞬时功率控制的系统结构 | 第53页 |
·电压空间矢量扇区划分及开关表的确定 | 第53-55页 |
·功率滞环比较器 | 第55页 |
·基于常规的直接功率控制的改进 | 第55-56页 |
·仿真与实现 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 风力发电系统的最大风能追踪与仿真实现 | 第60-69页 |
·引言 | 第60页 |
·最大风能跟踪算法分析 | 第60-62页 |
·爬山搜索法原理及其改进 | 第62-65页 |
·爬山搜索法原理 | 第62-64页 |
·变步长的爬山搜索法 | 第64-65页 |
·仿真分析 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
·研究工作总结 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |