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大功率直驱风力发电并网变流器研制

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-11页
1 引言第11-18页
   ·论文的研究背景和选题意义第11页
   ·国内外风电发展现状第11-12页
     ·国外风电发展现状第11-12页
     ·国内风电发展现状第12页
   ·风力发电系统的分类第12-14页
     ·恒速恒频风力发电系统第12-13页
     ·变速恒频风力发电系统第13-14页
   ·直驱风电并网变流器的关键技术第14-16页
     ·大功率并联技术第14-16页
     ·低电压穿越技术第16页
     ·变流器损耗的计算第16页
   ·论文的主要工作第16-18页
2 直驱风力发电系统的运行分析第18-24页
   ·直驱风力发电系统的工作原理第18页
   ·永磁同步电机的运行分析第18-20页
     ·永磁同步电机的分类第19页
     ·永磁同步电机的数学模型第19页
     ·永磁同步电机的等效电路第19-20页
   ·直驱风电并网变流器的运行分析第20-24页
     ·直驱风电并网变流器的拓扑结构第20-21页
     ·电压型PWM整流器的工作原理第21-22页
     ·电压型PWM整流器的数学模型第22-24页
3 直驱风电并网变流器主电路的设计第24-44页
   ·直驱风电并网变流器的技术条件第25-26页
   ·功率组件的设计第26-30页
     ·功率组件的构成第26页
     ·IGBT的选择与损耗计算第26-29页
     ·中间直流滤波电容的设计第29-30页
   ·电网侧滤波电路的设计第30-32页
     ·LCL滤波器的计算第30-32页
     ·滤波电路仿真验证第32页
   ·电机侧du/dt滤波器的设计第32-36页
     ·PWM变流器长线驱动电机的电压反射过程第33-34页
     ·du/dt滤波电路的设计第34-36页
   ·共模抑制电路设计第36-39页
     ·共模电压产生的原理及仿真第36-39页
     ·共模电压的抑制第39页
   ·制动单元的设计第39-41页
     ·风电并网变流器低电压穿越要求第39-40页
     ·制动单元的结构第40-41页
     ·制动功率电阻的计算第41页
   ·预充电电路的设计第41-44页
     ·预充电电路结构第42页
     ·预充电电阻的计算第42-43页
     ·预充电仿真第43-44页
4 直驱风电并网变流器控制电路的设计第44-50页
   ·控制电路的整体结构第44-45页
   ·DSP控制板设计第45-47页
     ·DSP板整体结构第45-46页
     ·运算处理单元设计第46页
     ·电源设计第46-47页
     ·数字信号电平转换第47页
     ·模拟信号调制与AD转换第47页
     ·通讯第47页
   ·控制底板设计第47-50页
     ·控制底板整体结构第47-48页
     ·电源设计第48-49页
     ·数字信号输入与输出第49页
     ·模拟信号的输入与处理第49-50页
5 直驱风电并网变流器的控制策略与实验分析第50-62页
   ·直驱风电并网变流器的控制策略的研究第50-52页
     ·电机侧变流器的控制策略第50-51页
     ·电网侧变流器的控制策略第51-52页
   ·直驱风电并网变流器矢量控制的仿真第52-57页
     ·直驱并网变流器仿真模型的搭建第52页
     ·仿真波形分析第52-57页
   ·互馈实验结果分析第57-62页
     ·馈实验平台构成第57-58页
     ·预充电实验第58-59页
     ·空载实验第59-60页
     ·背靠背互馈功率实验第60-62页
6 结论与展望第62-64页
   ·结论第62-63页
   ·展望第63-64页
参考文献第64-66页
附录第66-67页
作者简历第67-69页
学位论文数据集第69页

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