论文目录 | |
摘要 | 第1-4
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ABSTRACT | 第4-9
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1 绪论 | 第9-16
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· 引言 | 第9
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· 国内外风力发电发展现状与发展趋势 | 第9-12
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· 世界及主要国家的风电发展现状 | 第9-11
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· 我国风电发展现状 | 第11
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· 国内外风力发电技术发展的趋势 | 第11-12
页 |
· 当前主流风力发电技术 | 第12-14
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· 变速恒频交流励磁双馈风力发电机系统 | 第14-15
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· 本文选题意义和研究内容 | 第15-16
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2 风力机最大风能捕获运行原理及风力机的MATLAB 仿真模型研究 | 第16-23
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· 风力机最大风能捕获运行原理 | 第16-20
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· 风力机的运行特性 | 第16-19
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· 风力机的最大风能捕获运行原理 | 第19-20
页 |
· 风力机的MATLAB 仿真模型 | 第20-23
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3 变速恒频风力发电用双馈发电机的研究 | 第23-36
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· 交流励磁双馈发电机的结构特点 | 第23
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· 交流励磁双馈发电机的运行原理 | 第23-24
页 |
· 交流励磁双馈发电机的基本方程式、等效电路和时空矢量图 | 第24-26
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· 交流励磁双馈发电机的能量关系 | 第26-27
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· 交流励磁双馈风力发电机的数学模型 | 第27-36
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· 三相静止A-B-C 坐标系下交流励磁双馈发电机的数学模型 | 第28-31
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· 坐标变换和变换矩阵简述 | 第31-33
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· 坐标变换的原则和基本概念 | 第31-32
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· 三相静止-两相静止变换(35/25 变换) | 第32
页 |
· 两相静止-两相旋转变换(25/2R 变换) | 第32-33
页 |
· 三相静止-两相旋转变换(35/2R 变换) | 第33
页 |
· 两相任意旋转D-Q-0 坐标系下交流励磁双馈发电机的数学模型 | 第33-36
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4 交流励磁双馈风力发电机的矢量控制策略研究 | 第36-45
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· 交流励磁双馈风力发电机矢量控制的思路 | 第36-37
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· 交流励磁双馈发电机矢量控制的目标 | 第36-37
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· 交流励磁发电机的功率矢量控制 | 第37
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· 交流励磁双馈风力发电机定子磁链定向矢量控制策略[28-43] | 第37-45
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· 双馈发电机在定子磁链定向的两相同步旋转MT 坐标系下的数学模型及特点 | 第37-41
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· 定子磁链定向矢量控制策略 | 第41-45
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· 空载时的控制策略 | 第41-42
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· 并网后的控制策略 | 第42-45
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5 变速恒频双馈风力发电用双PWM 变频器的研究 | 第45-54
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· 双PWM 变频器的拓扑结构和基本原理 | 第45-47
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· 网侧PWM 变换器的数学模型 | 第47-51
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· 网侧PWM 变换器在三相静止坐标系A-B-C 下的数学模型 | 第47-50
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· 网侧PWM 变换器在两相同步旋转坐标系D-Q 下的数学模型 | 第50-51
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· 网侧PWM 变换器的控制策略研究 | 第51-54
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6 变速恒频双馈风力发电系统的仿真研究 | 第54-70
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· 仿真中用到的几个模型的建立 | 第54-58
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· 定子磁链观测器的MATLAB 仿真模型 | 第54-55
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· 风力机的MATLAB 仿真模型 | 第55
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· 有功功率指令信号P?生成模块的MATLAB 仿真模型 | 第55-56
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· 电压补偿模块的MATLAB 仿真模型 | 第56
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· 功率检测模块的MATLAB 仿真模型 | 第56-57
页 |
· ABC-DQ 和DQ-ABC 坐标变换模块的MATLAB 仿真模型 | 第57-58
页 |
· DT 模块的MATLAB 仿真模型 | 第58
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· 系统仿真模型 | 第58-62
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· 仿真研究 | 第62-70
页 |
· 空载运行仿真 | 第62-63
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· 并网过程仿真 | 第63-64
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· 有功功率的调节过程仿真 | 第64-67
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· 无功功率的调节过程仿真 | 第67-70
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7 结论 | 第70-72
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攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73
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致谢 | 第73-74
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附录 | 第74-75
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参考文献 | 第75-77
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