基于DSP的双馈风力发电系统变频器的研究实现
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 风力发电国内外发展现状 | 第10-13页 |
1.1.1 国外风力发展现状 | 第10-11页 |
1.1.2 国内风力发电现状 | 第11-13页 |
1.2 风力发电技术的发展现状 | 第13-27页 |
1.2.1 风力发电的几种变速恒频控制方案 | 第13-18页 |
1.2.2 双馈风力发电系统的几种变频器拓扑结构 | 第18-22页 |
1.2.3 双馈风力发电系统励磁控制策略 | 第22-27页 |
1.3 本文研究的意义及其主要内容 | 第27-29页 |
第二章 变速恒频风力发电技术的基本理论 | 第29-36页 |
2.1 变速恒频双馈风力发电基本结构 | 第29-30页 |
2.2 风力机基本特性 | 第30-33页 |
2.2.1 风力机风能吸收原理 | 第30-32页 |
2.2.2 最大风能捕获原理 | 第32-33页 |
2.3 变速恒频控制原理 | 第33-34页 |
2.4 变速恒频风力发电机运行方式 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 变速恒频发电实验平台变频器的控制策略 | 第36-76页 |
3.1 矢量控制基础 | 第36-39页 |
3.2 网侧PWM 变频器的控制 | 第39-45页 |
3.2.1 网侧PWM 变频器的数学模型 | 第39-41页 |
3.2.2 网侧PWM 变频器的控制策略 | 第41-45页 |
3.3 转子侧PWM 变频器的控制 | 第45-55页 |
3.3.1 双馈电机数学模型 | 第45-49页 |
3.3.2 定子磁链定向的矢量控制策略 | 第49-50页 |
3.3.3 基于定子磁链定向的功率解耦控制策略 | 第50-52页 |
3.3.4 基于定子磁链定向的并网控制策略 | 第52-55页 |
3.4 矢量控制的调制方法 | 第55-62页 |
3.4.1 SVPWM 分析 | 第56-58页 |
3.4.2 SVPWM 数字实现 | 第58-62页 |
3.5 死区效应 | 第62-66页 |
3.5.1 死区效应分析 | 第63-64页 |
3.5.2 基于脉冲宽度调整的死区补偿 | 第64-66页 |
3.6 直接转矩控制 | 第66-75页 |
3.6.1 电压矢量对转子磁链的影响 | 第69-70页 |
3.6.2 电压矢量对电磁转矩的影响 | 第70-71页 |
3.6.3 双馈电机直接转矩控制 | 第71-75页 |
3.7 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 变速恒频发电试验平台的硬件构成 | 第76-90页 |
4.1 变速恒频发电试验平台的总结构 | 第76-78页 |
4.2 双PWM 变频器主电路设计 | 第78-82页 |
4.2.1 网侧电感的设计 | 第78-80页 |
4.2.2 直流侧母线电容设计 | 第80-81页 |
4.2.3 叠层功率母线 | 第81-82页 |
4.3 控制电路的设计 | 第82-89页 |
4.3.1 TMS320F2812 芯片介绍 | 第82-85页 |
4.3.2 系统检测电路设计 | 第85-86页 |
4.3.3 输入、输出单元 | 第86-87页 |
4.3.4 驱动电路 | 第87-88页 |
4.3.5 保护电路设计 | 第88-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 变速恒频发电试验平台的软件构成 | 第90-102页 |
5.1 主程序的实现 | 第90-91页 |
5.2 定时器T0 中断服务模块的实现 | 第91-99页 |
5.2.1 A/D 采样 | 第92-93页 |
5.2.2 三相锁相环模块 | 第93-95页 |
5.2.3 转速检测模块 | 第95-99页 |
5.3 故障中断服务程序 | 第99-100页 |
5.4 系统软件抗干扰设计 | 第100页 |
5.5 本章小结 | 第100-102页 |
第六章 变速恒频发电试验平台的实验结果研究 | 第102-109页 |
6.1 并网前实验结果 | 第103-104页 |
6.2 并网后实验结果 | 第104-107页 |
6.3 最大风能跟踪 | 第107-108页 |
6.4 本章小结 | 第108-109页 |
第七章 总结与展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-116页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第118-120页 |