海上波浪能与风能互补发电平台的控制系统研究与设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 本文的研究背景、目的及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.2 本文研究的目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外海洋能发电系统技术概况 | 第12-18页 |
1.2.1 国内外海洋能发电发展概述 | 第12-16页 |
1.2.2 国内外海洋能发电控制技术发展概述 | 第16-18页 |
1.2.2.1 控制策略研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2.2 海洋能发电控制系统硬件研究现状 | 第17页 |
1.2.2.3 风浪互补发电控制系统软件研究现状 | 第17-18页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 海上波浪能与风能互补发电平台 | 第20-28页 |
2.1 海上波浪能与风能互补发电平台 | 第20-25页 |
2.1.1 海上波浪能与风能互补发电平台概述 | 第20页 |
2.1.2 海上波浪能与风能互补发电平台结构 | 第20-21页 |
2.1.3 发电平台主要能量转化装置简介 | 第21-25页 |
2.1.3.1 液压型风力发电装置简介 | 第21-22页 |
2.1.3.2 波浪能发电简介 | 第22-25页 |
2.1.4 发电平台能量存储装置简介 | 第25页 |
2.2 海上波浪能与风能互补发电平台分析 | 第25-27页 |
2.2.1 波浪能、风能资源分析 | 第25-26页 |
2.2.2 发电平台能量输出分析 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 海上波浪能与风能互补发电平台控制系统 | 第28-41页 |
3.1 海上波浪能与风能互补发电平台控制系统概述 | 第28页 |
3.2 发电平台控制目标及控制系统结构 | 第28-30页 |
3.3 发电平台控制系统分析 | 第30-40页 |
3.3.1 能量管理系统分析 | 第30-31页 |
3.3.2 发电设备状态监测系统分析 | 第31-35页 |
3.3.3 风力发电控制系统分析 | 第35-37页 |
3.3.3.1 辅助启动系统分析 | 第35-36页 |
3.3.3.2 风力发电机组刹车系统分析 | 第36-37页 |
3.3.3.3 风力发电输出能量管理系统分析 | 第37页 |
3.3.4 波浪发电控制系统分析 | 第37-38页 |
3.3.5 监测数据远程传输系统分析 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 海上波浪能与风能互补发电系统控制策略 | 第41-66页 |
4.1 海上波浪能与风能互补发电系统控制策略概述 | 第41页 |
4.2 控制策略的影响因素和主要内容 | 第41-43页 |
4.3 能量管理系统控制策略 | 第43-47页 |
4.4 发电设备状态监测策略 | 第47-49页 |
4.5 风力发电控制系统策略 | 第49-60页 |
4.5.1 风力发电机辅助启动控制策略 | 第49-50页 |
4.5.2 风力发电机刹车控制策略 | 第50-53页 |
4.5.2.1 风力发电机刹车控制策略 | 第50-51页 |
4.5.2.2 风力机刹车控制仿真 | 第51-53页 |
4.5.3 风力发电输出能量管理控制策略 | 第53-60页 |
4.5.3.1 风力发电输出能量管理控制策略 | 第53-57页 |
4.5.3.2 风力发电输出能量管理控制实验 | 第57-60页 |
4.6 波浪发电控制策略 | 第60-62页 |
4.7 设备状态监控数据远程传输策略 | 第62-64页 |
4.7.1 传输方式选择 | 第62-63页 |
4.7.2 系统结构 | 第63-64页 |
4.7.2.1 数据远程传输系统现场端策略 | 第63-64页 |
4.7.2.2 数据远程传输系统主机端策略 | 第64页 |
4.8 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 海上波浪能与风能互补发电平台控制系统设计 | 第66-76页 |
5.1 控制系统设计应用背景 | 第66页 |
5.2 控制系统硬件设计 | 第66-69页 |
5.3 控制系统软件设计 | 第69-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研经历 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |