摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外风力发电发展状况 | 第10-14页 |
1.2.1 世界风电发展状况 | 第11-12页 |
1.2.2 我国风电发展状况 | 第12-14页 |
1.3 风力发电机的介绍 | 第14-18页 |
1.3.1 风力发电系统常用的机组类型 | 第14-18页 |
1.3.2 变速恒频发电技术 | 第18页 |
1.4 论文结构安排简述 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
2 双馈风力发电机系统的基础理论 | 第20-29页 |
2.1 双馈风力发电机的基本原理 | 第20-21页 |
2.2 双馈风力发电机的等效电路和能量分析 | 第21-23页 |
2.2.1 双馈风力发电机等效电路分析 | 第21-22页 |
2.2.2 能量流动平衡关系 | 第22-23页 |
2.3 双馈风力发电机在三相静止坐标下的数学模型 | 第23-27页 |
2.4 坐标变换矩阵 | 第27-28页 |
2.4.1 三相静止 abc 坐标系到两相静止αβ坐标系(3s/2s)坐标变换 | 第27页 |
2.4.2 两相静止αβ坐标系到两相旋转 dq 坐标系(2s/2r)坐标变换 | 第27-28页 |
2.4.3 三相静止 abc 坐标系到两相旋转 dq 坐标系(3s/2r)坐标变换 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 双 PWM 型变流器及转子侧变流器控制策略的研究 | 第29-47页 |
3.1 双 PWM 型励磁变流器 | 第29-32页 |
3.2 并网技术 | 第32-34页 |
3.2.1 同步风力发电机的并网技术 | 第32页 |
3.2.2 异步风力发电机的并网技术 | 第32-34页 |
3.3 双馈风力发电机的并网方式分析 | 第34-36页 |
3.3.1 空载并入电网方式 | 第34页 |
3.3.2 带独立负载并入电网方式 | 第34-35页 |
3.3.3 孤岛并入电网方式 | 第35-36页 |
3.4 并网型双馈风力发电机矢量控制技术 | 第36-41页 |
3.4.1 矢量控制的基本原理 | 第36-37页 |
3.4.2 双馈风力发电机在 d — q同步旋转坐标系下的数学模型 | 第37-38页 |
3.4.3 基于定子磁链定向矢量控制策略 | 第38-39页 |
3.4.4 磁链观测 | 第39-41页 |
3.5 有功和无功解耦控制策略 | 第41-42页 |
3.6 PI 调节器的理论分析 | 第42-44页 |
3.7 双馈风电机组最大功率跟踪控制策略 | 第44-46页 |
3.7.1 最大风能跟踪原理 | 第44-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-47页 |
4 网侧变流器控制策略的研究 | 第47-57页 |
4.1 网侧变流器 | 第47-49页 |
4.1.1 网侧变流器的电压、电流分析 | 第47-48页 |
4.1.2 网侧变流器的设计 | 第48-49页 |
4.2 PWM 波形的生成和调制 | 第49-52页 |
4.2.1 IGBT 工作原理 | 第50页 |
4.2.2 PWM 波形的仿真 | 第50-52页 |
4.3 一种基于 p— q法的谐波检测 | 第52-56页 |
4.3.1 谐波检测的意义 | 第52页 |
4.3.2 p— q法的理论推导 | 第52-54页 |
4.3.3 三相电路谐波检测的原理 | 第54页 |
4.3.4 三相电路谐波检测的仿真 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 双馈风力发电机实验研究及双 PWM 变流器仿真 | 第57-68页 |
5.1 双馈风力发电机实验组成 | 第57-59页 |
5.2 系统硬件设计 | 第59-63页 |
5.2.1 IPM 的选型及外部驱动电路设计 | 第59-60页 |
5.2.2 检测电路的设计 | 第60-63页 |
5.2.3 串口通讯的设计 | 第63页 |
5.3 系统软件设计 | 第63-65页 |
5.4 双馈风力发电机的仿真 | 第65-67页 |
5.4.1 转子侧变流器的仿真 | 第65-66页 |
5.4.2 网侧变流器的仿真 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 A | 第72-73页 |
附录 B | 第73-77页 |
在学研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |