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基于SVPWM技术的风能转换系统的控制方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
第2章 风力发电系统的结构和工作原理第16-24页
    2.1 风力发电系统的组成和工作状态第16-17页
        2.1.1 风力发电系统的组成第16-17页
    2.2 风力发电系统的能量转换及输出特性第17-22页
        2.2.1 风力发电机的分类第17-18页
        2.2.2 风力发电系统的能量转换第18-19页
        2.2.3 风力发电机的功率调节第19-20页
        2.2.4 风力发电机最大风能捕获第20-22页
    2.3 风力发电系统中整流环节第22-23页
        2.3.1 整流器分类第23页
        2.3.2 整流器适用场合第23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 SVPWM控制整流器第24-36页
    3.1 SVPWM技术第24-27页
        3.1.1 SVPWM控制技术简介第24页
        3.1.2 SVPWM原理第24-26页
        3.1.3 坐标变换理论第26-27页
    3.2 风力发电系统中整流器数学模型第27-30页
        3.2.1 基于三相静止坐标系下的数学模型第27-29页
        3.2.2 基于两相旋转坐标系下的数学模型第29-30页
    3.3 整流器电流控制方法第30-32页
        3.3.1 间接电流控制第31页
        3.3.2 直接电流控制第31-32页
    3.4 基于SVPWM直流双环控制系统第32-35页
        3.4.1 SVPWM电流双环控制框图第32-33页
        3.4.2 SVPWM的常用实现方法第33-34页
        3.4.3 SVPWM的数字实现方法第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 系统各部分电路设计第36-48页
    4.1 基于DSP整流器结构框架第36-37页
        4.1.1 开关器件的选择第36-37页
        4.1.2 驱动电路设计第37页
    4.2 主控芯片选择第37-40页
        4.2.1 电流检测电路设计第39-40页
        4.2.2 电压检测电路设计第40页
    4.3 风力发电系统其他子模块电路设计第40-47页
        4.3.1 风力发电机的接入电路图第40-41页
        4.3.2 电源模块电路图第41-43页
        4.3.3 DC-DC模块电路图第43-44页
        4.3.4 卸荷负载接入电路第44-45页
        4.3.5 蓄电池接入电路原理图第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 整流器仿真与实验分析第48-59页
    5.1 仿真软件选择第48页
    5.2 生成SVPWM波程序框图第48-49页
    5.3 SVPWM整流器仿真分析第49-54页
        5.3.1 主电路仿真模型建立第49-52页
        5.3.2 SVPWM调制仿真模型建立第52-53页
        5.3.3 控制电路仿真模型建立第53-54页
        5.3.4 控制系统仿真模型第54页
    5.4 仿真结果第54-57页
    5.5 实测数据第57-58页
    5.6 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第64-65页
致谢第65-66页
附录第66-67页

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