摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 国内外风力发电的现状与发展趋势 | 第9-12页 |
1.1.1 世界上风力发电的现状 | 第9-10页 |
1.1.2 我国风力发电的现状 | 第10-11页 |
1.1.3 风力发电的发展趋势 | 第11-12页 |
1.2 风力发电机的种类 | 第12-14页 |
1.2.1 异步机发电机 | 第12页 |
1.2.2 同步发电机 | 第12页 |
1.2.3 双馈发电机 | 第12-13页 |
1.2.4 开关磁阻发电机 | 第13-14页 |
1.2.5 高压发电机 | 第14页 |
1.2.6 永磁自励型发电机 | 第14页 |
1.3 风力发电机组输出功率控制方式 | 第14-16页 |
1.3.1 定桨距失速调节型风电机技术 | 第14-15页 |
1.3.2 变桨距调节型风电机技术 | 第15页 |
1.3.3 主动定桨距调节型风电机技术 | 第15-16页 |
1.3.4 变速恒频风电机技术 | 第16页 |
1.4 本课题的研究内容及意义 | 第16-18页 |
第二章 双馈电机的基本结构及运行理论 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 变速恒频双馈风力发电机组的结构特点与工作原理 | 第19-20页 |
2.3 双馈电机在三相静止坐标系(ABC)下的数学模型 | 第20-22页 |
2.4 D-Q-0 坐标系中双馈电机的数学模型 | 第22-26页 |
2.5 双馈发电机的功率传递关系 | 第26-29页 |
第三章 双馈发电机的功率控制及功率边界 | 第29-56页 |
3.1 双馈发电机转子励磁控制电压的研究 | 第29-35页 |
3.1.1 双馈电机励磁分析 | 第29-30页 |
3.1.2 风力发电用双馈发电机励磁状态研究 | 第30-35页 |
3.2 双馈发电机定子端功率因数调节分析 | 第35-40页 |
3.2.1 功率因数调节特性分析 | 第35-36页 |
3.2.2 风力发电双馈发电机功率因数调节 | 第36-40页 |
3.3 双馈风力发电最大功率跟踪 | 第40-47页 |
3.3.1 变速恒频风力发电机运行方式 | 第40-41页 |
3.3.2 变速恒频风力发电系统的运行区域 | 第41-45页 |
3.3.3 DFIG 风力发电系统最大风能追踪的机理 | 第45-47页 |
3.4 变速恒频风力发电机的控制策略 | 第47-49页 |
3.5 双馈风力发电机组的有功功率特性 | 第49-51页 |
3.6 变速恒频风电机组无功功率特性 | 第51-52页 |
3.7 变速恒频风电机组功率边界问题分析 | 第52-54页 |
3.8 小结 | 第54-56页 |
第四章 变速恒频双馈风力发电模拟实验平台的总体设计 | 第56-62页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 双馈风力发电实际系统的构成 | 第56-57页 |
4.3 风力发电实验平台的构成 | 第57-58页 |
4.3.1 风力发电系统的整体设计 | 第57-58页 |
4.4 风场风力机虚拟系统 | 第58-59页 |
4.5 变速恒频双馈风力发电机的励磁控制系统 | 第59-60页 |
4.6 主控制系统 | 第60-61页 |
4.7 结论 | 第61-62页 |
第五章 实验室双馈风力发电机主控制器软硬件设计 | 第62-73页 |
5.1 实验室双馈风力发电机主控制器硬件设计 | 第62-67页 |
5.1.1 主控制器输入输出信号 | 第62-63页 |
5.1.2 实验系统板卡的选择 | 第63-64页 |
5.1.3 信号接口电路的设计 | 第64-67页 |
5.2 实验室双馈风力发电机主控制器系统主程序结构设计 | 第67-69页 |
5.3 主控制器系统程序设计要点 | 第69-73页 |
5.3.1 最大功率跟踪程序设计 | 第69-70页 |
5.3.2 偏航程序设计 | 第70-71页 |
5.3.3 变桨程序设计 | 第71-72页 |
5.3.4 制动程序 | 第72-73页 |
第六章实验室双馈风力发电机运行试验论证 | 第73-78页 |
6.1 实验室双馈风力发电平台的硬件构成 | 第73-76页 |
6.2 实验室双馈风力发电系统波形图 | 第76-78页 |
第七章 总结与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第83页 |