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风力发电机组控制技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-12页
    1.1 风力发电的特点第10-11页
    1.2 世界风力发电的现状与发展趋势第11页
    1.3 我国风力发电的现状与发展趋势第11页
    1.4 本章小结第11-12页
第2章 风力发电机组的总体概况第12-16页
    2.1 风力发电机组的总体概况第12-13页
        2.1.1 风力发电机组的总体结构第12-13页
        2.1.2 风力发电机组的主要机型第13页
    2.2 风力发电机组主要部件第13-15页
        2.2.1 叶轮第14页
        2.2.2 齿轮箱第14页
        2.2.3 发电机第14页
        2.2.4 偏航系统第14页
        2.2.5 刹车系统第14-15页
        2.2.6 其它部件第15页
    2.3 本章小结第15-16页
第3章 风力发电机组控制技术对比第16-29页
    3.1 风力发电机组的控制技术第16-18页
        3.1.1 风力发电机组的控制目标第16页
        3.1.2 风力发电机组控制的重要性第16-17页
        3.1.3 风力发电机组的动态特性第17页
        3.1.4 风力发电机组控制系统的结构第17-18页
    3.2 定桨距风力发电机组的特点第18-21页
        3.2.1 风轮结构第18-19页
        3.2.2 功率输出第19页
        3.2.3 节距角与额定转速的设计对功率输出的影响第19-21页
    3.3 定桨距风力机组的基本运行过程第21-22页
        3.3.1 待机状态第21页
        3.3.2 风力发电机组自启动第21页
        3.3.3 自启动的条件第21-22页
        3.3.4 风力发电机组并网与脱网第22页
    3.4 变桨距风力发电机组的特点第22-24页
        3.4.1 输出功率特性第23页
        3.4.2 在额定点具有较高的风能利用系数第23-24页
        3.4.3 确保高风速段的额定功率第24页
        3.4.4 启动性能与制动性能第24页
    3.5 变桨距风力发电机组的运行状态第24-26页
        3.5.1 启动状态第24-25页
        3.5.2 欠功率状态第25页
        3.5.3 额定功率状态第25-26页
    3.6 定桨距控制与变桨距控制的比较第26-27页
        3.6.1 定桨距控制技术第26页
        3.6.2 变桨距控制技术第26页
        3.6.3 定桨距控制与变桨距控制的比较第26-27页
    3.7 本章小结第27-29页
第4章 变桨距风机的控制技术量化分析第29-46页
    4.1 风机变桨距控制第29-31页
        4.1.1 变距控制第29页
        4.1.2 变桨距控制原理第29-30页
        4.1.3 变桨距控制系统第30-31页
    4.2 叶轮转速最优控制第31-35页
        4.2.1 最优转速控制要达到的目标第31-32页
        4.2.2 叶轮获取最大风能的运行机理第32-33页
        4.2.3 叶轮最优转速控制算法研究第33-34页
        4.2.4 SP-PO控制中转速增量幅值的确定第34-35页
        4.2.5 转速增量自适应控制第35页
    4.3 最大功率点跟踪控制第35-41页
        4.3.1 变速风力发电系统的设计第35-36页
        4.3.2 变速风力机最大功率点跟踪原理第36-37页
        4.3.3 最大功率点跟踪控制系统第37-41页
    4.4 风机控制策略优化在生产运行中的应用第41-45页
        4.4.1 空气密度的修正第43页
        4.4.2 参数修正后的功率曲线测试第43-44页
        4.4.3 风电机组控制策略优化第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 结论第46-47页
参考文献第47-50页
致谢第50-51页
作者简介第51页

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