功率全程可控的风力发电机组控制策略研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9页 |
1.2 世界风力发电发展现状 | 第9-10页 |
1.3 国内风力发电发展现状 | 第10-11页 |
1.4 风力发电机组控制技术研究现状及趋势 | 第11页 |
1.5 功率控制技术研究现状与发展趋势 | 第11-12页 |
1.6 本文的主要工作 | 第12-14页 |
第2章 风力发电机组基本原理 | 第14-24页 |
2.1 风力机基本原理 | 第14-17页 |
2.1.1 贝兹理论 | 第14-16页 |
2.1.2 桨叶的空气动力特性 | 第16-17页 |
2.2 变桨距风力发电机组运行状态分析 | 第17-20页 |
2.2.1 最大风能追踪(MPPT)策略 | 第18-19页 |
2.2.2 变桨距控制系统分析 | 第19-20页 |
2.3 馈异步感应发电机基本原理 | 第20-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 风力发电机组建模及仿真 | 第24-38页 |
3.1 变速恒频风力发电机组模型 | 第24-35页 |
3.1.1 风速模型 | 第24-26页 |
3.1.2 风轮模型 | 第26-28页 |
3.1.3 传动系统模型 | 第28-30页 |
3.1.4 双馈异步感应发电机模型 | 第30-33页 |
3.1.5 变流器模型 | 第33-35页 |
3.1.6 变桨距执行机构 | 第35页 |
3.2 风力发电机组模型仿真 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 有功功率全程可控设计 | 第38-48页 |
4.1 普通功率控制技术 | 第38-39页 |
4.2 分区域协调控制策略 | 第39-44页 |
4.2.1 低风速运行模式 | 第39-41页 |
4.2.2 高风速运行模式 | 第41-42页 |
4.2.3 中等风速运行模式 | 第42-44页 |
4.3 全程风速下的分区域协调运行及仿真 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 桨距角控制器优化设计 | 第48-61页 |
5.1 基于遗传算法的线性模型辨识 | 第48-50页 |
5.1.1 遗传算法辨识原理及步骤 | 第48-49页 |
5.1.2 辨识结果与分析 | 第49-50页 |
5.2 基于风速前馈的模糊控制策略 | 第50-56页 |
5.2.1 风速前馈控制方法 | 第51-52页 |
5.2.2 模糊控制器的原理和设计 | 第52-56页 |
5.3 高风速下桨距角控制器优化设计 | 第56-60页 |
5.3.1 多模型控制方案对比研究 | 第56-58页 |
5.3.2 桨距角控制器优化运行结果 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |