中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
·风力发电概述 | 第10-13页 |
·发展风力发电的意义 | 第10-11页 |
·风力发电的发展概况 | 第11-13页 |
·风力发电技术的研究状况 | 第13-20页 |
·恒速恒频风力发电系统与变速恒频风力发电系统 | 第13-14页 |
·直驱风力发电系统与非直驱风力发电系统 | 第14-16页 |
·定桨距风力发电机组和变桨距风力发电机组 | 第16-17页 |
·直驱永磁同步风力发电机系统功率控制技术的研究状况 | 第17-20页 |
·本文的主要内容 | 第20-22页 |
2 直驱永磁同步风力发电机组的数学模型 | 第22-36页 |
·直驱永磁同步风力发电系统的总体结构 | 第22-23页 |
·风力机-同步发电机组的数学模型 | 第23-35页 |
·风速的数学模型 | 第24-25页 |
·风力机的数学模型 | 第25-29页 |
·传动系统的数学模型 | 第29页 |
·变桨距执行机构的数学模型 | 第29-30页 |
·永磁同步发电机的数学模型 | 第30-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 双 PWM 变流器的控制策略 | 第36-48页 |
·电机侧变流器的控制策略 | 第36-40页 |
·电机侧变流器的矢量控制 | 第36-38页 |
·最大风能捕获控制策略及其实现方法 | 第38-40页 |
·电网侧变流器的控制策略 | 第40-46页 |
·电网侧变流器的基本工作原理 | 第40-41页 |
·电网侧变流器的数学模型 | 第41-44页 |
·电网侧变流器的矢量控制 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
4 风力机模糊变桨距控制器设计 | 第48-62页 |
·模糊控制的基本概念和原理 | 第48-50页 |
·模糊变桨距控制器设计 | 第50-57页 |
·模糊变桨距控制器的结构设计 | 第50-51页 |
·实际量的模糊化 | 第51-54页 |
·建立模糊控制规则表 | 第54-56页 |
·输出模糊量到实际量的转换 | 第56-57页 |
·模糊变桨距控制器仿真分析 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
5 风力发电机转矩动态滑模控制器设计 | 第62-74页 |
·滑模变结构控制的基本原理 | 第62-66页 |
·滑动模态的定义及其数学表达 | 第62-63页 |
·滑模变结构控制的定义 | 第63-64页 |
·滑模变结构控制的设计方法 | 第64-65页 |
·滑模变结构控制系统的抖振问题 | 第65-66页 |
·转矩动态滑模控制器设计 | 第66-68页 |
·采用转矩动态滑模控制器的永磁同步风力发电系统仿真分析 | 第68-72页 |
·发电机输出有功功率的控制性能仿真 | 第68-71页 |
·动态滑模控制器与PI 控制器对比仿真分析 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
6 直驱永磁同步风力发电机组功率平滑控制策略 | 第74-92页 |
·采用恒功率控制时风力机的静态稳定性分析 | 第74-76页 |
·传统有功功率控制策略的缺陷 | 第76-78页 |
·风力发电机组有功功率平滑控制策略 | 第78-84页 |
·有功功率给定值的平滑方法 | 第78-81页 |
·直驱永磁同步风力发电机的有功功率平滑控制系统 | 第81页 |
·仿真结果分析 | 第81-84页 |
·采用飞轮储能的有功功率平滑控制策略 | 第84-90页 |
·平滑功率值的获取 | 第85页 |
·飞轮储能系统 | 第85-86页 |
·飞轮驱动电机的控制策略 | 第86-87页 |
·仿真结果及分析 | 第87-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
7 直驱永磁同步风力发电系统实验研究 | 第92-108页 |
·试验系统的硬件设计 | 第92-98页 |
·变流器的主回路及隔离保护电路设计 | 第93-95页 |
·变流器的控制器设计 | 第95-97页 |
·模拟风力机的设计 | 第97-98页 |
·试验系统的软件设计 | 第98-99页 |
·实验及分析 | 第99-106页 |
·实验环境及测试手段 | 第100页 |
·功率调节及变速恒频运行实验 | 第100-103页 |
·最大风能捕获控制实验 | 第103-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
8 结论 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-120页 |
附录 A | 第120-122页 |
附录 B | 第122页 |