小型永磁直驱风电系统网侧变换器研究
小型永磁直驱风电系统网侧变换器研究【摘要】:由于传统能源危机以及化石能源燃烧造成的环境危机,发展可再生能源势在必行。风力发电是一种清洁无污染、安全可靠的可再生能源,近些年来发展极为
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM614;TM46
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 第1章 绪论10-22
- 1.1 课题背景及研究的目的和意义10-11
- 1.2 风力发电的发展和现状11-15
- 1.2.1 国外风力发电发展和现状11-12
- 1.2.2 国内风力发电发展现状12
- 1.2.3 变速恒频风力发电系统12-14
- 1.2.4 风力发电技术的控制技术14-15
- 1.2.5 风力发电发展趋势15
- 1.3 永磁直驱风电系统变流技术15-18
- 1.3.1 不可控整流器后接晶闸管逆变器16
- 1.3.2 不可控整流器后接直流侧电压变化的PWM 电压源型逆变器16-17
- 1.3.3 不可控整流器后接直流侧电压稳定的PWM 电压源型逆变器17
- 1.3.4 不可控整流器后接电流源型逆变器17-18
- 1.3.5 双PWM 电压源型逆变器18
- 1.4 低电压穿越技术18-20
- 1.4.1 双馈风电系统低电压穿越技术18-20
- 1.4.2 永磁直驱风电系统低电压穿越技术20
- 1.5 本课题主要研究内容20-22
- 第2章 永磁直驱风电系统并网控制策略22-38
- 2.1 引言22
- 2.2 网侧变换器的数学模型22-26
- 2.2.1 坐标变换22-24
- 2.2.2 网侧变换器在dq 坐标系下的数学模型24-26
- 2.3 基于PI 控制的网侧变换器并网控制策略26-27
- 2.4 三相软件锁相环27-29
- 2.5 基于滑模变结构控制的网侧变换器并网控制策略29-33
- 2.6 仿真分析33-37
- 2.6.1 锁相环仿真波形33-34
- 2.6.2 基于PI 控制网侧变换器仿真波形34-35
- 2.6.3 基于滑模变结构控制的网侧变换器波形35-37
- 2.7 本章小结37-38
- 第3章 永磁直驱风电系统低电压穿越技术38-47
- 3.1 低电压穿越概述38-40
- 3.1.1 低电压穿越的定义38
- 3.1.2 低电压穿越的必要性38-39
- 3.1.3 低电压穿越技术的相关规定39-40
- 3.2 低电压穿越方案分析40-43
- 3.2.1 带有储能装置的 Crowbar 保护电路41
- 3.2.2 带有辅助变换器的Crowbar 保护电路41-42
- 3.2.3 带有卸荷电阻的 Crowbar 保护电路42-43
- 3.3 带有卸荷电阻的 Crowbar 保护电路43-44
- 3.3.1 卸荷电阻参数的选取43-44
- 3.3.2 卸荷电阻的控制策略44
- 3.4 仿真分析44-46
- 3.5 本章小结46-47
- 第4章 小型永磁直驱风电系统网侧变换器设计47-59
- 4.1 引言47
- 4.2 网侧变换器硬件电路设计47-54
- 4.2.1 网侧变换器的电路结构47-48
- 4.2.2 主电路参数设计48-50
- 4.2.3 控制电路设计50-52
- 4.2.4 保护电路设计52-53
- 4.2.5 辅助电源设计53-54
- 4.3 网侧变换器软件设计54-58
- 4.3.1 控制芯片的选取54
- 4.3.2 软件总体设计54-55
- 4.3.3 PWM 中断服务子程序设计55-56
- 4.3.4 AD 采样中断服务程序设计56-57
- 4.3.5 故障保护子程序设计57-58
- 4.4 本章小结58-59
- 第5章 实验结果及分析59-66
- 5.1 设计指标59
- 5.2 系统实验平台59-60
- 5.3 实验结果60-65
- 5.4 本章小结65-66
- 结论66-67
- 参考文献67-73
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文73-75
- 致谢75
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