双馈风力发电机的功率控制和调频技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.2 风力发电机及其控制技术的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 无刷双馈发电机变速恒频风力发电系统 | 第11-12页 |
1.2.2 双馈异步发电机变速恒频风力发电系统 | 第12页 |
1.2.3 双馈感应发电机的有功控制 | 第12页 |
1.2.4 双馈感应发电机的调频控制 | 第12-14页 |
1.3 研究内容 | 第14-16页 |
1.3.1 双馈风力发电机的功率控制 | 第14页 |
1.3.2 双馈风力发电机的调频控制 | 第14-16页 |
第2章 双馈风力发电机运行理论分析 | 第16-32页 |
2.1 双馈感应电机的稳态模型 | 第16-22页 |
2.1.1 转差 | 第16-17页 |
2.1.2 稳态等效电路 | 第17-22页 |
2.2 感应电机的运行分析 | 第22-27页 |
2.2.1 有功功率 | 第22-24页 |
2.2.2 转矩 | 第24-25页 |
2.2.3 无功功率 | 第25-26页 |
2.2.4 四象限运行 | 第26-27页 |
2.3 双馈发电机的数学模型 | 第27-31页 |
2.3.1 三相静止坐标系下双馈发电机的数学模型 | 第27-29页 |
2.3.2 两相旋转坐标系下双馈发电机的数学模型 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 双馈风力发电机功率控制 | 第32-50页 |
3.1 矢量控制 | 第32-38页 |
3.1.1 电流指令的计算 | 第32-35页 |
3.1.2 电流指令值的限制 | 第35-36页 |
3.1.3 电流控制环 | 第36页 |
3.1.4 控制对象 | 第36-38页 |
3.2 滑模变结构控制器 | 第38-43页 |
3.2.1 滑动模态定义 | 第39-40页 |
3.2.2 滑模变结构控制器设计 | 第40-41页 |
3.2.3 滑模变结构控制器模型 | 第41-43页 |
3.3 双馈风力发电系统仿真 | 第43-49页 |
3.3.1 仿真模型设计 | 第43-44页 |
3.3.2 仿真结果及分析 | 第44-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 双馈风力发电机的调频控制策略 | 第50-66页 |
4.1 风力机的功率控制 | 第50-52页 |
4.2 调频控制策略 | 第52-53页 |
4.2.1 风电机转子惯性控制 | 第52页 |
4.2.2 变桨控制 | 第52-53页 |
4.3 双馈风力发电系统仿真模型 | 第53-55页 |
4.3.1 风力发电系统模型 | 第53-54页 |
4.3.2 控制器模型 | 第54-55页 |
4.4 双馈风机综合控制仿真 | 第55-63页 |
4.4.1 系统负荷突变工况仿真 | 第56-58页 |
4.4.2 系统负荷突减工况仿真 | 第58-60页 |
4.4.3 常规发电厂电源部分停机工况仿真 | 第60-61页 |
4.4.4 风机瞬时故障工况仿真 | 第61-63页 |
4.5 双馈风力发电系统硬件 | 第63-65页 |
4.6 结论 | 第65-66页 |
第5章 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 总结 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |