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变速恒频系统并网一体化设计的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题的研究背景和意义第10-11页
    1.2 变速恒频系统在新能源发电的应用第11-13页
        1.2.1 新能源发电的前景第11页
        1.2.2 变速恒频系统在风力发电中的应用第11-13页
    1.3 永磁同步电机变速恒频系统谐波抑制技术的研究现状第13-17页
        1.3.1 硬件电路的谐波抑制第14-15页
        1.3.2 软件控制的谐波抑制方法第15-17页
    1.4 本文的主要研究内容及结构安排第17-19页
第2章 永磁同步电机变速恒频系统的模型和控制第19-34页
    2.1 永磁同步电机数学模型及其控制第19-26页
        2.1.1 永磁同步电机数学模型和控制分析第20-22页
        2.1.2 PMSG转子磁场定向的矢量控制第22-24页
        2.1.3 变速恒频发电系统矢量控制仿真分析第24-26页
    2.2 网侧变流器的模型分析及其控制第26-33页
        2.2.1 两相旋转坐标系下PWM变流器数学模型第27-28页
        2.2.2 基于电网电压定向的闭环矢量控制第28-32页
        2.2.3 变速恒频发电系统矢量控制仿真分析第32-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 PMSG变速恒频系统谐波分析第34-46页
    3.1 变速恒频系统中谐波的分类第34-35页
        3.1.1 空间谐波第34-35页
        3.1.2 时间谐波第35页
    3.2 空间矢量脉冲宽度调制的原理第35-37页
    3.3 PMSG变速恒频系统中谐波分析第37-43页
        3.3.1 死区效应造成的谐波第38-40页
        3.3.2 管压降造成的谐波第40-43页
    3.4 变速恒频发电系统含死区时间仿真第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 PMSG变速恒频系统中谐波抑制策略第46-63页
    4.1 基于LCL变速恒频系统并网谐波抑制第46-47页
    4.2 定子谐波数学模型分析第47-49页
        4.2.1 基频分量的合成第47-48页
        4.2.2 高频分量的合成第48-49页
    4.3 比例积分谐振器的原理和应用第49-51页
        4.3.1 比例积分谐振控制器的原理第49-50页
        4.3.2 比例积分谐振控制器对谐波的控制第50-51页
    4.4 比例积分准谐振器的原理和应用第51-55页
        4.4.1 比例积分准谐振控制器的原理第51-52页
        4.4.2 比例积分准谐振控制器的应用第52-54页
        4.4.3 比例积分准谐振控制器应用在变速恒频系统中的问题第54-55页
    4.5 改进型比例积分准谐振器的原理和应用第55-57页
        4.5.1 在变速恒频系统中对比例积分准谐振控制器的分析第55页
        4.5.2 在变速恒频系统中对比例积分准谐振控制器的改进第55-57页
    4.6 变速恒频发电系统谐波抑制仿真分析第57-62页
    4.7 本章小结第62-63页
第5章 变速恒频系统硬件与软件设计第63-74页
    5.1 变速恒频系统硬件电路设计第64-69页
        5.1.1 主电路分析与设计第64-66页
        5.1.2 采样电路分析与设计第66-68页
        5.1.3 保护电路硬软件设计第68-69页
    5.2 变速恒频系统控制软件设计第69-71页
        5.2.1 网侧PWM变流器软件设计方案第69-70页
        5.2.2 机侧PWM变流器的软件设计方案第70-71页
    5.3 对拖发电实验第71-73页
        5.3.1 网侧实验分析第71-72页
        5.3.2 机侧实验分析第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论与展望第74-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第80-81页
附录B 攻读学位期间所发表的专利目录第81-82页
附录C 攻读学位期间所参与的科研项目第82页

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