摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
图清单 | 第10-13页 |
表清单 | 第13-14页 |
注释表 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
·课题研究背景 | 第16-17页 |
·海上风力发电—风力发电的新趋势 | 第17-18页 |
·风力发电机系统 | 第18-21页 |
·风力发电技术分类 | 第18页 |
·风力发电系统中的几种变速恒频系统 | 第18-21页 |
·小结 | 第21页 |
·定子双绕组感应发电机系统 | 第21-23页 |
·定子双绕组感应发电机系统概述 | 第21-22页 |
·国内外研究现状 | 第22-23页 |
·本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
第二章 定子双绕组感应发电系统的基本理论 | 第24-31页 |
·定子双绕组感应发电系统结构 | 第24-25页 |
·定子双绕组感应电机的数学模型 | 第25-27页 |
·定子双绕组感应发电系统的控制理论基础 | 第27-29页 |
·三相电路瞬时功率理论 | 第27-28页 |
·定子双绕组感应发电系统的母线电压控制原理 | 第28-29页 |
·基于控制绕组端电压定向的电流滞环控制策略 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 应用于风力发电的DWIG 控制系统设计 | 第31-52页 |
·DWIG 控制系统的整体设计 | 第31-32页 |
·主功率电路的构成以及设计 | 第32-38页 |
·IPM 的选取及其接口电路的设计 | 第32-35页 |
·平衡电抗器的设计 | 第35-37页 |
·控制绕组交流侧滤波电感的设计 | 第37-38页 |
·交流接触器的选取 | 第38页 |
·励磁电容的选取 | 第38页 |
·数字控制系统的设计 | 第38-50页 |
·DSP 平台硬件设计 | 第39-45页 |
·DSP 平台软件设计 | 第45-49页 |
·CPLD 的软件设计 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第四章 DWIG 风力发电系统的实验验证 | 第52-66页 |
·DWIG 发电系统测试 | 第52-60页 |
·电动测试 | 第52-53页 |
·系统建压和关机测试 | 第53-54页 |
·变速变负载运行测试 | 第54-55页 |
·突加突卸负载测试 | 第55页 |
·温升测试 | 第55-57页 |
·效率测试 | 第57-60页 |
·发电系统测试小结 | 第60页 |
·模拟拖动平台测试 | 第60-65页 |
·偏航控制系统测试 | 第60-61页 |
·机械测试 | 第61页 |
·通信测试 | 第61页 |
·并网及直流负载测试 | 第61-65页 |
·模拟拖动平台的发电系统测试小结 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 20 kW 定桨距 DWIG 风力发电系统的现场调试 | 第66-77页 |
·20 kW 定桨距DWIG 风力发电系统组成 | 第66-68页 |
·20 kW 定桨距风力发电系统的测试 | 第68-69页 |
·20 kW 定子双绕组感应风力发电机的发电性能研究 | 第69-76页 |
·最大风能追踪控制机理 | 第69-70页 |
·基于 DWIG 风力发电系统的最大风能追踪控制研究 | 第70-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第六章 风力机模拟技术的研究 | 第77-87页 |
·引言 | 第77页 |
·风力机运行的理论基础 | 第77-80页 |
·风力机的运行特性分析 | 第77-78页 |
·风力机模型 | 第78-80页 |
·风力机模拟的方法概述 | 第80-82页 |
·风力机静态特性模拟的基本原理 | 第80-81页 |
·风力机动态特性模拟的基本原理 | 第81-82页 |
·异步电机模拟风力机的基本原理 | 第82页 |
·风力机模拟系统的设计 | 第82-85页 |
·风力机模拟的设计方案 | 第83页 |
·风力机模拟系统的构成 | 第83-84页 |
·基于 LabVIEW 监控界面的设计 | 第84-85页 |
·风力机模拟实验验证 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第七章 总结与展望 | 第87-89页 |
·全文工作总结 | 第87页 |
·后续工作展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第94页 |
攻读硕士学位期间参与的开发项目 | 第94页 |
攻读硕士学位期间所获得的荣誉 | 第94-95页 |
附录 | 第95页 |