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基于永磁同步电机的直驱型风力发电系统控制策略的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-23页
   ·风力发电的背景第11页
   ·风力发电的国内外发展状况第11-12页
   ·风力发电机组的类型第12-16页
     ·风力发电基本类型的概述第12-13页
     ·恒速风力发电系统第13页
     ·双馈型变速风力发电系统第13-15页
     ·直驱型变速风力发电系统第15页
     ·直驱型风力发电系统与双馈型风力发电系统对比第15-16页
   ·直驱型风力发电系统多种变流拓扑结构第16-19页
     ·不可控整流的直型风力发电系统第16-18页
     ·背靠背 PWM 整流器接 PWM 逆变器的直驱型风力发电系统第18-19页
   ·风力发电机的叶片的材料选择第19页
   ·风力发电对电网的影响和低电压穿越技术第19-22页
     ·风力发电对电网的影响第19-20页
     ·不同风力机在故障电网下的运行能力第20页
     ·风电场低电压穿越实现的有关方法第20-21页
     ·各国低电压穿越能力的设计标准第21-22页
   ·总结本文的研究内容及意义第22-23页
第2章 风能与风力机的特性分析第23-32页
   ·风速的数学建模第23-26页
   ·风力机的特性分析第26-31页
     ·风力机特性的理论分析第26-30页
     ·风力机特性的仿真分析第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 直驱型风力发电系统机侧数学模型与控制策略第32-52页
   ·直驱型风力发电机系统机侧数学模型第32-40页
     ·坐标系的变换第32-34页
     ·永磁同步电机的数学模型第34-38页
     ·转矩的数学模型第38-40页
   ·直驱型风力发电机系统机侧控制策略第40-50页
     ·机侧控制策略的整体描述第40-41页
     ·机侧电流内环数学模型的建立第41-42页
     ·机侧电流内环 PI 参数的计算方法第42-46页
     ·转速外环的设计和计算方法第46-47页
     ·转速外环仿真分析第47-50页
   ·直驱型风力发电系统直流环节数学模型第50-51页
     ·直流环节的数学模型第50-51页
     ·直流侧电容的参数要求第51页
   ·本章小结第51-52页
第4章 直驱型风力发电系统网侧数学模型与控制策略第52-80页
   ·直驱型风力发电系统网侧数学模型第52-57页
     ·锁相环(PLL)第52-53页
     ·直驱型风力发电系统机网侧的数学模型第53-57页
   ·直驱型风力发电系统网侧控制策略第57-66页
     ·网侧控制策略的整体描述第57-58页
     ·网侧外环的设计和计算方法第58-61页
     ·电压外环仿真分析第61-66页
   ·直流侧卸荷电路(crowbar 电路)第66-72页
     ·直流侧卸荷电路(crowbar 电路)原理与控制第66-69页
     ·其他类型的直流侧卸荷电路(crowbar 电路)第69-71页
     ·直流侧 crowbar 电路的开通条件第71-72页
   ·空间矢量脉宽调制(SVPWM)第72-79页
     ·SVPWM 的概述第72页
     ·基本向量作用时间的计算第72-77页
     ·SVPWM 扇区的确定第77-78页
     ·开关切换点的要求第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第5章 实验平台的设计第80-89页
   ·硬件的设计第80-85页
     ·电感的设计第80-81页
     ·功率开关管的选取第81-82页
     ·主电路的滤波电容设计第82页
     ·DSP 及其相关软硬件的选取第82-83页
     ·采样电路的设计第83-84页
     ·驱动电路的设计第84-85页
   ·逆变系统软件的设计第85-88页
   ·本章小结第88-89页
结论第89-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-95页
作者简介第95页

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