双馈风力发电机最大功率跟踪及空载并网控制系统研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·课题的研究背景及意义 | 第11-13页 |
·风力发电的发展历程及现状 | 第13-15页 |
·双馈风力发电技术的发展与概述 | 第15-18页 |
·并网技术 | 第15-17页 |
·最大功率跟踪技术 | 第17-18页 |
·本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 最大风能捕获理论 | 第19-41页 |
·风力机模型 | 第19-20页 |
·DFIG的数学模型 | 第20-25页 |
·坐标变换原理 | 第20-22页 |
·DFIG的数学模型 | 第22-25页 |
·基于功率曲线法的MPPT原理 | 第25-28页 |
·风电机组的运行区域 | 第25-26页 |
·最大风能捕获原理 | 第26-28页 |
·功率参考值的计算 | 第28页 |
·损耗功率对MPPT控制策略的影响及改进 | 第28-29页 |
·损耗对最大风能捕获的影响 | 第28-29页 |
·改进方法 | 第29页 |
·DFIG的MPPT控制策略与仿真 | 第29-39页 |
·考虑铁耗的DFIG模型 | 第29-31页 |
·双馈风力发电机仿真模型搭建 | 第31-32页 |
·电网电压定向的矢量控制系统 | 第32页 |
·电流内环控制器的设计 | 第32-33页 |
·功率外环控制器的设计 | 第33-35页 |
·仿真研究 | 第35-39页 |
·小结 | 第39-41页 |
第三章 DFIG空载并网系统研究 | 第41-49页 |
·DFIG的空载并网数学模型 | 第41-48页 |
·空载数学模型推导 | 第41-42页 |
·DFIG空载并网前仿真模型搭建 | 第42-44页 |
·空载仿真研究 | 第44-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第四章 DFIG实验平台硬件设计 | 第49-63页 |
·双馈风力发电机实验平台整体结构 | 第49-50页 |
·DFIG及直流电动机参数 | 第50页 |
·智能功率模块(IPM) | 第50-53页 |
·智能功率模块(IPM)电路结构 | 第50-51页 |
·驱动电路 | 第51-53页 |
·检测电路 | 第53-56页 |
·交流信号检测与调理电路 | 第53-54页 |
·过零检测电路 | 第54-55页 |
·旋转编码器检测电路 | 第55-56页 |
·并网装置 | 第56页 |
·控制器DSPF2812 | 第56-58页 |
·保护电路 | 第58-61页 |
·IPM保护电路 | 第58-60页 |
·故障信号处理电路 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第五章 基于DSP的DFIG控制器软件设计 | 第63-75页 |
·开发环境CCS3.3 简介 | 第63页 |
·软件程序设计 | 第63-64页 |
·主程序设计 | 第64-65页 |
·子程序设计 | 第65-72页 |
·TI周期中断子程序设计 | 第65-66页 |
·电压、电流AD采样及校正子程序 | 第66-67页 |
·转速测量与转子位置角测量子程序 | 第67-69页 |
·比例积分控制器(PI)程序设计 | 第69-70页 |
·空载并网子程序 | 第70-71页 |
·MPPT控制子程序 | 第71页 |
·脱网运行子程序 | 第71-72页 |
·SVPWM调制子程序 | 第72页 |
·PWM脉冲信号的死区时间设置 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-75页 |
第六章 实验结果与分析 | 第75-87页 |
·实验平台调试波形 | 第75-77页 |
·调理电路波形 | 第75-76页 |
·过零检测电路波形 | 第76页 |
·转子零位置角检测 | 第76-77页 |
·SVPWM波控制信号波形 | 第77页 |
·空载并网实验 | 第77-80页 |
·功率控制实验 | 第80-82页 |
·功率损耗对MPPT的影响实验 | 第82-85页 |
·机械损耗的测量实验 | 第82-83页 |
·铁耗的测量实验 | 第83页 |
·功率损耗对MPPT的影响实验 | 第83-85页 |
·小结 | 第85-87页 |
总结与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
作者在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第95页 |