首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--水力发电论文

摆式波浪发电系统并网控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究的背景和意义第8-9页
    1.2 波浪发电的研究现状及分析第9-15页
        1.2.1 摆式波浪发电系统研究现状第9-11页
        1.2.2 摆式波浪发电装置研究现状第11-14页
        1.2.3 国内外波浪发电系统存在的主要问题第14-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-16页
第2章 摆式波浪发电机组的建模及仿真第16-34页
    2.1 摆式波浪能发电装置结构与工作原理第16-17页
    2.2 摆式波浪发电装置的数学模型第17-23页
        2.2.1 摆式波浪能量转换器的线性模型第17-21页
        2.2.2 摆式波浪能量转换器非线性模型第21-23页
    2.3 摆式波浪发电机组建模及仿真研究第23-30页
        2.3.1 摆式波浪能量转换器建模及仿真第23-28页
        2.3.2 永磁同步发电机模型第28页
        2.3.3 传动系统模型第28-29页
        2.3.4 波浪发电机组最大功率追踪控制第29-30页
    2.4 摆式波浪发电机组仿真研究第30-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 直通物理分离型 Z 源逆变器第34-50页
    3.1 传统 Z 源逆变器第34-37页
        3.1.1 传统 Z 源逆变器的工作原理第34-36页
        3.1.2 传统 Z 源逆变器存在的问题第36-37页
    3.2 直通物理分离型 Z 源逆变器第37-47页
        3.2.1 电路拓扑结构及工作原理第37-39页
        3.2.2 电容电压应力与软启动能力第39-40页
        3.2.3 逆变器升压能力分析第40-42页
        3.2.4 IST-ZSI 参数设计第42-47页
    3.3 仿真分析第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 直通物理分离型 Z 源逆变器双闭环并网控制第50-63页
    4.1 并网要求第50-51页
    4.2 直通物理分离型 Z 源逆变器数学模型第51-57页
        4.2.1 传统三相电压型逆变器数学模型第51-54页
        4.2.2 Z 源网络数学模型第54-55页
        4.2.3 直通物理分离型 Z 源逆变器数学模型第55-57页
    4.3 直通物理分离型 Z 源逆变器的双闭环并网控制第57-62页
        4.3.1 并网控制系统设计第57-59页
        4.3.2 仿真分析第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 直通物理分离型 Z 源逆变器的单周并网控制第63-78页
    5.1 单周控制技术的基本原理第63-68页
        5.1.1 传统反馈技术分析第63-65页
        5.1.2 单周控制理论分析第65-68页
    5.2 直通物理分离型 Z 源逆变器的单周并网控制策略第68-74页
        5.2.1 IST-ZSI 单周控制技术的基本原理第68-70页
        5.2.2 单周控制系统结构及控制原理第70-72页
        5.2.3 单周并网控制策略研究第72-74页
    5.3 仿真分析第74-76页
    5.4 本章小结第76-78页
结论第78-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-86页
致谢第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:黄海中部泥质区36°N断面全新世期间水文条件和生态结构演化的生物标志物记录
下一篇:我国温度指数期货产品设计