基于风力发电的开关磁阻电机发电控制技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景与研究目的及意义 | 第10页 |
1.2 世界风电行业发展概述 | 第10-11页 |
1.3 开关磁阻电机发电系统应用领域 | 第11-13页 |
1.3.1 航空电源领域应用 | 第11-12页 |
1.3.2 风力发电领域应用 | 第12-13页 |
1.3.3 电动汽车领域应用 | 第13页 |
1.4 开关磁阻电机发电控制技术概况 | 第13-18页 |
1.4.1 开关磁阻电机发电控制策略 | 第13-16页 |
1.4.2 开关磁阻电机发电控制方法 | 第16-17页 |
1.4.3 开关磁阻电机发电技术其他研究方向 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 基于风力发电的开关磁阻电机发电理论 | 第20-33页 |
2.1 前言 | 第20页 |
2.2 开关磁阻电机发电理论分析 | 第20-24页 |
2.2.1 开关磁阻电机发电原理 | 第20-21页 |
2.2.2 开关磁阻电机基本方程 | 第21-22页 |
2.2.3 开关磁阻电机驱动电路拓扑结构 | 第22-23页 |
2.2.4 开关磁阻电机发电控制方式 | 第23-24页 |
2.3 开关磁阻非线性模型 | 第24-27页 |
2.3.1 开关磁阻电机非线性建模方法 | 第24-25页 |
2.3.2 非线性数学模型建模分析与计算 | 第25-27页 |
2.4 基于风力发电的开关磁阻电机控制策略 | 第27-32页 |
2.4.1 风力机机械特性分析 | 第27-28页 |
2.4.2 爬山法控制策略 | 第28-29页 |
2.4.3 爬山法控制策略的改进与优化 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 开关磁阻电机发电控制系统建模与仿真 | 第33-44页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 发电控制系统的建模 | 第33-34页 |
3.3 开关磁阻电机发电特性 | 第34-37页 |
3.3.1 恒定转速时发电特性 | 第34页 |
3.3.2 转速突变时发电特性 | 第34-36页 |
3.3.3 查表法建模系统控制的结果对比 | 第36-37页 |
3.4 系统参数对发电性能的影响 | 第37-39页 |
3.4.1 励磁电压对发电特性的影响 | 第37-38页 |
3.4.2 转速对发电特性的影响 | 第38-39页 |
3.5 最大功率跟踪控制策略仿真 | 第39-43页 |
3.5.2 固定电流步长仿真分析 | 第39-41页 |
3.5.3 变风速仿真分析 | 第41-42页 |
3.5.4 变电流步长仿真分析 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 基于效率优化的角度控制策略 | 第44-60页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 角度控制策略建立的理论分析 | 第44-51页 |
4.2.1 发电性能的评价标准 | 第44-45页 |
4.2.2 相电流与发电性能的关系 | 第45-47页 |
4.2.3 角度对相电流影响的分析 | 第47页 |
4.2.4 相电流特征值的解析计算 | 第47-51页 |
4.3 基于电流波形优化的角度控制策略 | 第51-54页 |
4.3.1 开关角度优化方法 | 第51-52页 |
4.3.2 电流波形优化控制的角度控制策略 | 第52-54页 |
4.4 基于电流特征值优化的角度控制策略 | 第54-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 系统实验测试与分析 | 第60-68页 |
5.1 前言 | 第60页 |
5.2 发电系统的软硬件结构 | 第60-61页 |
5.3 发电控制实验 | 第61-64页 |
5.3.1 电机绕组电感的测试 | 第61页 |
5.3.2 系统开环发电实验 | 第61-62页 |
5.3.3 系统电压闭环控制实验 | 第62-63页 |
5.3.4 系统角度控制策略实验 | 第63-64页 |
5.4 角度优化策略实验结果分析 | 第64-67页 |
5.4.1 发电运行的磁链分析 | 第64-65页 |
5.4.2 变关断角实验分析 | 第65-66页 |
5.4.3 角度控制实验分析 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |