变速恒频双馈风力发电机组的控制研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·风力发电现状与前景 | 第11-14页 |
·世界风力发电现状与前景 | 第11-12页 |
·我国风力发电现状与前景 | 第12-14页 |
·风力发电技术发展新态势 | 第14-15页 |
·风力发电系统的控制 | 第15-17页 |
·风电机组的控制要求与控制目标 | 第15页 |
·风力机组的控制技术 | 第15-16页 |
·变换器的控制技术 | 第16-17页 |
·本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 双馈感应电机的励磁变换器和运行工况 | 第19-34页 |
·双馈感应电机的数学模型 | 第19-26页 |
·三相静止坐标系下的数学模型 | 第19-22页 |
·坐标变换 | 第22-25页 |
·两相同步旋转坐标系下的数学模型 | 第25-26页 |
·双馈感应电机的交流励磁变换器 | 第26-30页 |
·双馈发电机的工作原理 | 第30-31页 |
·双馈感应电机不同工况下的能量流动 | 第31-33页 |
·电动状态 | 第31-32页 |
·发电状态 | 第32-33页 |
·本章小节 | 第33-34页 |
第三章 网侧PWM变换器的控制研究 | 第34-52页 |
·网侧PWM变换器的电压电流矢量关系 | 第34-36页 |
·网侧PWM变换器的数学模型 | 第36-39页 |
·三相静止坐标系下的数学模型 | 第36-38页 |
·旋转坐标系下的数学模型 | 第38-39页 |
·逆系统原理 | 第39-41页 |
·逆系统基本概念 | 第39-40页 |
·逆系统的解耦和控制 | 第40-41页 |
·基于逆系统和滑模变结构的网侧PWM变换器控制 | 第41-46页 |
·逆系统方法的网侧PWM变换器电流内环控制 | 第41-44页 |
·滑模变结构的网侧PWM变换器电压外环控制 | 第44-46页 |
·SVPWM的调制 | 第46-51页 |
·SVPWM的基本原理 | 第46-50页 |
·SVPWM的DSP实现 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 机侧PWM变换器的控制研究 | 第52-69页 |
·风力机工作原理和运行特性 | 第52-53页 |
·最大风能捕获原理 | 第53-54页 |
·基于定子磁链定向的机侧PWM变换器控制 | 第54-59页 |
·三相电压不平衡下的DFIG控制策略 | 第59-67页 |
·三相电压不平衡的基本概念 | 第59页 |
·电网电压不平衡时DFIG的数学模型 | 第59-65页 |
·三相电压不平衡下的控制策略研究 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第五章 系统仿真 | 第69-89页 |
·网侧PWM变换器仿真 | 第69-80页 |
·网侧PWM变换器控制模型 | 第69-73页 |
·两种控制方式下的网侧PWM变换器仿真波形对比 | 第73-80页 |
·机侧PWM变换器仿真 | 第80-88页 |
·电压平衡时的机侧PWM变换器仿真模型 | 第80-82页 |
·机侧PWM变换器的仿真波形 | 第82-84页 |
·三相电网不平衡时两种控制方式的仿真波形对比 | 第84-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第六章 实验平台的设计及实验结果分析 | 第89-111页 |
·双馈风力发电实验平台硬件总体介绍 | 第89-91页 |
·控制器选型 | 第91-94页 |
·TMS320F28335控制芯片 | 第91-92页 |
·FPGA辅助控制芯片 | 第92-93页 |
·直流伺服控制器 | 第93-94页 |
·PLC控制器 | 第94页 |
·TMS320F28335为核心芯片的控制电路 | 第94-100页 |
·最小控制系统图 | 第95-96页 |
·检测电路设计 | 第96-98页 |
·电源模块设计 | 第98-99页 |
·主控板和驱动板的隔离设计 | 第99-100页 |
·继电器驱动电路 | 第100页 |
·实验结果分析 | 第100-109页 |
·直流伺服系统的监控设计 | 第100-102页 |
·不同风速状态下发电系统的实验结果分析 | 第102-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
第七章 总结和展望 | 第111-113页 |
·总结 | 第111-112页 |
·进一步的工作 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-120页 |
作者攻读硕士期间发表的文章 | 第120-121页 |