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风力发电主控制器的设计与实现

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

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