致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 中高压大功率风电变流器研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 拓扑结构 | 第12-14页 |
1.2.2 若干关键技术 | 第14-15页 |
1.3 特定谐波消除法研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 特定谐波消除法的基本介绍 | 第15-16页 |
1.3.2 特定谐波消除法的研究热点 | 第16-17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 变流器建模与整体控制策略 | 第19-26页 |
2.1 中压三电平风电变流器建模分析 | 第19-22页 |
2.1.1 变流器数学模型 | 第19-21页 |
2.1.2 影响三电平变流器正常工作的因素 | 第21-22页 |
2.2 机侧变流器控制策略 | 第22-24页 |
2.2.1 PMSG数学模型及MPPT原理 | 第22-23页 |
2.2.2 机侧整体控制 | 第23-24页 |
2.3 网侧变流器控制策略 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 中压三电平风电变流器优化PWM策略 | 第26-43页 |
3.1 中压三电平风电变流器调制策略问题研究 | 第26-27页 |
3.1.1 传统SHEPWM策略 | 第26-27页 |
3.1.2 优化PWM及其控制策略 | 第27页 |
3.2 可实现共模电压抑制的改进SHEPWM策略 | 第27-29页 |
3.2.1 共模电压的产生原理 | 第27-29页 |
3.2.2 具有共模电压抑制的改进SHEPWM策略 | 第29页 |
3.3 可实现中点平衡控制的SHEPWM | 第29-35页 |
3.3.1 可实现中点电位平衡的SHE算法 | 第29-33页 |
3.3.2 仿真验证 | 第33-35页 |
3.4 电网含电压谐波条件下改进SHEPWM | 第35-38页 |
3.4.1 电网含电压谐波时的SHE算法 | 第35-36页 |
3.4.2 电网含谐波时的控制策略 | 第36-38页 |
3.5 电网电压三相不平衡条件下改进SHEPWM策略 | 第38-41页 |
3.5.1 电网电压三相不平衡机理分析 | 第38-39页 |
3.5.2 电网不对称时的控制策略 | 第39-40页 |
3.5.3 电网不对称时改进的SHEPWM算法 | 第40-41页 |
3.6 变流器整体调制策略优化设计 | 第41-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 网侧输出滤波器优化设计 | 第43-65页 |
4.1 网侧输出滤波器概述 | 第43-44页 |
4.2 典型LCL滤波器衍生拓扑 | 第44-62页 |
4.2.1 CR型LCL滤波器 | 第44-46页 |
4.2.2 C//CR型LCL滤波器 | 第46-49页 |
4.2.3 LLCL型滤波器 | 第49-51页 |
4.2.4 LCR型LLCL滤波器 | 第51-52页 |
4.2.5 L//R-C型LLCL滤波器 | 第52-54页 |
4.2.6 分裂电容串电阻LLCL滤波器 | 第54-59页 |
4.2.7 LC//R-C型LLCL滤波器 | 第59-62页 |
4.3 基于SHEPWM的网侧滤波器优化设计 | 第62-64页 |
4.3.1 网侧滤波器设计前提 | 第62页 |
4.3.2 改进滤波器设计原则 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 仿真结果验证 | 第65-78页 |
5.1 中压风电变流器稳态工作验证 | 第65-71页 |
5.1.1 满载 | 第65-66页 |
5.1.2 半载与轻载 | 第66页 |
5.1.3 电网电压不平衡 | 第66页 |
5.1.4 电网背景谐波 | 第66-68页 |
5.1.5 电网电压不平衡且含谐波 | 第68-69页 |
5.1.6 电网间谐波 | 第69-70页 |
5.1.7 电网次谐波 | 第70页 |
5.1.8 直流侧对SHEPWM的影响 | 第70-71页 |
5.2 中压风电变流器暂态工作验证 | 第71-77页 |
5.2.1 风机频率变化 | 第71-72页 |
5.2.2 电网电压波动 | 第72-74页 |
5.2.3 高低压穿越 | 第74-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 文章内容总结 | 第78页 |
6.2 研究内容展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第83页 |