摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 风力发电系统概述 | 第14-17页 |
1.2.1 风力发电系统结构 | 第14-16页 |
1.2.2 风力发电系统控制技术 | 第16-17页 |
1.3 风力发电研究与发展现状 | 第17-19页 |
1.3.1 海上风电与低风速风场 | 第17-18页 |
1.3.2 风力发电机的发展 | 第18-19页 |
1.4 课题研究内容 | 第19-21页 |
第2章 九相定子永磁风力发电机组数学模型 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 九相定子永磁风力发电机组总体结构 | 第21-22页 |
2.3 九相定子永磁风力发电机组数学模型 | 第22-31页 |
2.3.1 风速模型 | 第22-24页 |
2.3.2 风力机模型 | 第24-26页 |
2.3.3 传动系统模型 | 第26页 |
2.3.4 桨距角执行机构模型 | 第26页 |
2.3.5 九相定子永磁风力发电机模型 | 第26-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 九相定子永磁风力发电机直接转矩控制技术研究 | 第33-55页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 基于九相定子永磁风力发电机直接转矩控制 | 第33-45页 |
3.2.1 电压矢量的选择 | 第33-34页 |
3.2.2 九相定子永磁风力发电机直接转矩控制 | 第34-43页 |
3.2.3 仿真研究 | 第43页 |
3.2.4 实验研究 | 第43-45页 |
3.3 基于九相定子永磁风力发电机DTC-SVM控制 | 第45-52页 |
3.3.1 九相定子永磁风力发电机DTC-SVM控制原理 | 第45-47页 |
3.3.2 九相定子永磁风力发电机SVPWM技术 | 第47-50页 |
3.3.3 仿真研究 | 第50-51页 |
3.3.4 实验研究 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-55页 |
第4章 九相定子永磁风力发电机控制策略研究 | 第55-73页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 风力机模拟 | 第55-60页 |
4.2.1 直流电机模拟风力机的特性原理 | 第55-57页 |
4.2.2 仿真研究 | 第57-59页 |
4.2.3 实验研究 | 第59-60页 |
4.3 基于直接转矩最大风能跟踪控制策略研究 | 第60-64页 |
4.3.1 基于直接转矩最大风能跟踪控制原理 | 第60-62页 |
4.3.2 仿真研究 | 第62-63页 |
4.3.3 实验研究 | 第63-64页 |
4.4 基于风速估计并考虑损耗转矩的最大风能跟踪控制 | 第64-71页 |
4.4.1 基于风速估计并考虑损耗转矩的最大风能跟踪控制策略 | 第64-67页 |
4.4.2 仿真研究 | 第67-69页 |
4.4.3 实验研究 | 第69-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 风力机变桨距控制 | 第73-89页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 风力机滑模变桨控制策略 | 第73-80页 |
5.2.1 滑模变结构控制原理 | 第73-75页 |
5.2.2 滑模变桨控制器设计 | 第75-78页 |
5.2.3 仿真研究 | 第78-80页 |
5.3 基于模糊调节边界层准滑模变桨优化控制 | 第80-88页 |
5.3.1 准滑模控制 | 第80-84页 |
5.3.2 基于模糊调节边界层准滑模变桨优化控制 | 第84-86页 |
5.3.3 仿真研究 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 九相定子永磁风力发电系统实验研究 | 第89-97页 |
6.1 引言 | 第89页 |
6.2 系统测试平台搭建 | 第89-90页 |
6.3 基于dSPACE的电机控制系统及硬件设计 | 第90-94页 |
6.3.1 基于dSPACE的电机控制系统 | 第90页 |
6.3.2 电流电压采样电路 | 第90-93页 |
6.3.3 驱动电路 | 第93-94页 |
6.4 系统软件平台设计 | 第94-95页 |
6.5 本章小结 | 第95-97页 |
第7章 总结与展望 | 第97-99页 |
7.1 总结 | 第97-98页 |
7.2 课题展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第107页 |