摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 风力发电用无刷双馈感应电机的研究背景及研究的目的和意义 | 第15页 |
1.2 风力发电技术简介 | 第15-20页 |
1.2.1 风力发电系统基本组成 | 第16-18页 |
1.2.2 风力发电的最大风能捕获技术 | 第18-20页 |
1.3 无刷双馈电机的发展过程和国内外研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 无刷双馈电机本体和建模的发展过程和国内外研究现状 | 第20-22页 |
1.3.2 无刷双馈电机控制策略的发展过程和国内外研究现状 | 第22-23页 |
1.4 无刷双馈感应电机的本体结构和运行方式 | 第23-27页 |
1.4.1 无刷双馈感应电机的本体结构 | 第24-25页 |
1.4.2 无刷双馈感应电机的运行方式 | 第25-27页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 无刷双馈感应电机的数学模型 | 第29-45页 |
2.1 多回路模型方程 | 第29-32页 |
2.2 统一矢量模型方程 | 第32-41页 |
2.2.1 多回路模型的空间矢量表达式 | 第32-34页 |
2.2.2 统一矢量模型方程的推导 | 第34-41页 |
2.3 统一矢量模型转矩方程的简化 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 无刷双馈感应电机的控制策略研究 | 第45-60页 |
3.1 功率绕组磁链定向控制策略 | 第45-51页 |
3.1.1 选取旋转变换角 | 第45-46页 |
3.1.2 转速和无功功率控制策略 | 第46-51页 |
3.1.3 功率绕组磁链观测 | 第51页 |
3.2 功率绕组磁链定向的电流滞环跟踪控制策略 | 第51-54页 |
3.2.1 电流滞环控制策略的基本原理 | 第52-53页 |
3.2.2 无刷双馈感应电机电流滞环控制策略 | 第53-54页 |
3.3 功率绕组电压定向控制策略 | 第54-58页 |
3.3.1 电磁转矩和功率绕组电流矢量的关系式 | 第55页 |
3.3.2 无功功率和功率绕组电流矢量的关系式 | 第55-56页 |
3.3.3 控制绕组电流矢量和功率绕组电流矢量的关系式 | 第56页 |
3.3.4 控制绕组电压矢量和控制绕组电流矢量的关系式 | 第56页 |
3.3.5 转速和无功功率控制环 | 第56-57页 |
3.3.6 控制策略的实现及最大风能捕获控制 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 控制系统实验平台设计 | 第60-67页 |
4.1 硬件部分 | 第60-63页 |
4.2 软件部分 | 第63-65页 |
4.2.1 网侧变流器软件设计 | 第63-65页 |
4.2.2 机侧变流器软件设计 | 第65页 |
4.3 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 无刷双馈感应电机控制策略实验研究 | 第67-88页 |
5.1 功率绕组磁链定向控制策略实验 | 第67-73页 |
5.1.1 转速变化实验 | 第67-69页 |
5.1.2 负载变化实验 | 第69-71页 |
5.1.3 无功功率变化实验 | 第71-73页 |
5.2 电流滞环跟踪控制策略实验 | 第73-81页 |
5.2.1 转速变化实验 | 第73-76页 |
5.2.2 负载变化实验 | 第76-78页 |
5.2.3 无功功率变化实验 | 第78-81页 |
5.3 功率绕组电压定向最大风能捕获控制策略仿真与实验 | 第81-85页 |
5.3.1 控制策略仿真验证 | 第81-83页 |
5.3.2 控制策略发电实验 | 第83-85页 |
5.4 统一矢量模型转矩方程的实验验证 | 第85-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
第6章 结论与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-99页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第99-100页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
作者简介 | 第102页 |