微网中永磁直驱风力发电机组并网逆变器控制系统的研究
摘要 | 第8-9页 |
英文摘要 | 第9-10页 |
1 引言 | 第11-18页 |
1.1 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 风力发电技术的发展与研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 风力发电简介 | 第12-13页 |
1.2.2 风力发电技术的发展 | 第13-14页 |
1.2.3 直驱式永磁风力发电机控制技术 | 第14页 |
1.3 微电网与分布式发电 | 第14-16页 |
1.3.1 微网的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 微电网控制策略 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
2 直驱式风力发电系统建模 | 第18-27页 |
2.1 风机模型 | 第18-19页 |
2.2 永磁同步发电机的数学模型 | 第19-23页 |
2.2.1 三相静止坐标系abc下的数学模型 | 第19-21页 |
2.2.2 dq旋转坐标系下的数学模型 | 第21-23页 |
2.3 变流器及其直流环节的数学模型 | 第23-26页 |
2.3.1 机侧整流器的数学模型 | 第23-24页 |
2.3.2 网侧逆变器的数学模型 | 第24-26页 |
2.3.3 直流环节的数学模型 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 直驱式风力发电系统的控制策略与仿真 | 第27-38页 |
3.1 风机的控制与仿真 | 第27-28页 |
3.1.1 桨距角控制 | 第27页 |
3.1.2 风力机仿真 | 第27-28页 |
3.2 永磁同步发电机的控制与仿真 | 第28-30页 |
3.2.1 永磁同步发电机控制 | 第28-29页 |
3.2.2 永磁同步发电机仿真 | 第29-30页 |
3.3 变流器的控制与仿真 | 第30-35页 |
3.3.1 空间矢量脉宽调制的仿真 | 第30-32页 |
3.3.2 机侧整流器的控制 | 第32-33页 |
3.3.3 机侧整流器的仿真 | 第33页 |
3.3.4 网侧逆变器的控制 | 第33页 |
3.3.5 网侧逆变器的仿真 | 第33-35页 |
3.4 仿真分析 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 改进下垂法的风电微网控制策略 | 第38-49页 |
4.1 线路传输特性 | 第38-39页 |
4.2 下垂控制基本原理 | 第39-40页 |
4.3 传统下垂控制策略 | 第40-43页 |
4.4 改进下垂控制策略的研究 | 第43-47页 |
4.4.1 输电线路阻抗对无功功率分配的影响 | 第43-45页 |
4.4.2 改进下垂控制策略 | 第45-47页 |
4.5 并网预同步器的设计 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
5 风力发电系统并入电网的仿真 | 第49-57页 |
5.1 微网的运行方式 | 第49-50页 |
5.1.1 孤岛切换到并网 | 第49-50页 |
5.1.2 并网切换到孤岛 | 第50页 |
5.2 仿真分析 | 第50-56页 |
5.2.1 仿真模型及参数设置 | 第50-51页 |
5.2.2 孤岛运行仿真 | 第51-52页 |
5.2.3 孤岛切换到并网运行仿真 | 第52-54页 |
5.2.4 并网切换到孤岛运行仿真 | 第54-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
6 结论 | 第57-58页 |
6.1 结论 | 第57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62页 |