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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

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