摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 风力发电的优势 | 第7页 |
1.2 风力发电的概况和发展趋势 | 第7-9页 |
1.3 双馈风力发电概述 | 第9-10页 |
1.4 本文的主要工作 | 第10-11页 |
第二章 双馈感应发电机的数学模型 | 第11-20页 |
2.1 双馈感应发电机变速恒频原理 | 第11-12页 |
2.2 双馈感应发电机的工况分析 | 第12-13页 |
2.3 双馈风力发电系统控制中的关键问题 | 第13-14页 |
2.4 双馈感应发电机的数学模型 | 第14-20页 |
2.4.1 三相坐标系下的数学模型 | 第14-17页 |
2.4.2 坐标变换和变换矩阵 | 第17-18页 |
2.4.3 两相旋转dq坐标系下的数学模型 | 第18-20页 |
第三章 双PWM变换器的控制策略 | 第20-31页 |
3.1 控制策略概述 | 第20页 |
3.2 转子侧变换器的控制策略 | 第20-26页 |
3.2.1 定子磁链定向 | 第21-22页 |
3.2.2 双馈感应发电机在mt坐标系下的数学模型 | 第22-23页 |
3.2.3 并网前电压控制策略 | 第23-24页 |
3.2.4 并网运行功率控制策略 | 第24-26页 |
3.3 网侧变换器的控制策略 | 第26-31页 |
3.3.1 网侧变换器三相坐标系下的数学模型 | 第27页 |
3.3.2 网侧变换器两相dq坐标系下的数学模型 | 第27-29页 |
3.3.3 网侧变换器的控制策略 | 第29-31页 |
第四章 双PWM变换器的硬件设计 | 第31-36页 |
4.1 硬件设计整体介绍 | 第31-32页 |
4.2 转子侧控制芯片DSP1 的资源配置 | 第32页 |
4.3 网侧控制芯片DSP2 的资源配置 | 第32-33页 |
4.4 关于IPM驱动和保护 | 第33-34页 |
4.5 采样电路 | 第34-36页 |
第五章 双PWM变换器控制算法的软件实现 | 第36-48页 |
5.1 软件设计概述 | 第36页 |
5.2 软件设计遵循的原则 | 第36-37页 |
5.3 软件整体结构及流程 | 第37-39页 |
5.4 软件算法的实现细节 | 第39-48页 |
5.4.1 采样结果和程序中参数的标幺化处理 | 第39-40页 |
5.4.2 电网相角检测 | 第40-41页 |
5.4.3 定子磁链观测 | 第41-42页 |
5.4.4 转子位置检测 | 第42-44页 |
5.4.5 PI调节及饱和抑制的数字实现 | 第44-46页 |
5.4.6 SVPWM通用程序模块 | 第46-48页 |
第六章 双PWM变换器的实验研究 | 第48-57页 |
6.1 双馈风力发电系统模拟平台的建设 | 第48-49页 |
6.2 绕线式异步电机参数的测量 | 第49页 |
6.3 转子侧变换器实验结果及分析 | 第49-53页 |
6.3.1 并网前电压控制实验 | 第49-51页 |
6.3.2 并网运行功率控制实验 | 第51-53页 |
6.4 网侧变换器运行实验 | 第53-56页 |
6.4.1 网侧变换器整流运行实验 | 第53-55页 |
6.4.2 网侧变换器逆变运行实验 | 第55-56页 |
6.5 实验总结 | 第56-57页 |
结束语 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
发表论文和科研情况说明 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |