风能转换系统的建模与控制
风能转换系统的建模与控制【摘要】:风力发电是涉及电机、电力电子、电力系统、电化学、材料、机械、空气动力学、计算机、自动控制、气象等多种学科的综合课题。随着电力需求的进一步增长,以及
【学位授予单位】:四川大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:TM61
【目录】:
- 第一章 绪论9-17
- 1.1 选题背景与研究意义9-11
- 1.2 国内外研究动态11-13
- 1.3 论文思路与结构13-15
- 1.4 论文所做工作15-17
- 第二章 风力发电技术及其对比分析17-30
- 2.1 中国风能资源17-19
- 2.1.1 风能的利用17
- 2.1.2 中国的风能资源分布及发电前景分析17-19
- 2.2 风力发电技术分析19-22
- 2.2.1 新型风电机组的特点19-20
- 2.2.2 风电机组的分类20-21
- 2.2.3 风电技术的进步21-22
- 2.3 变速恒频风电机组技术对比分析22-30
- 2.3.1 频率变换的电力电子学界面23-24
- 2.3.2 六种变速恒频技术24-28
- 2.3.3 对比分析28-30
- 第三章 独立风能转换系统建模与控制30-44
- 3.1 独立风能转换系统的建模30-36
- 3.1.1 风力机动力特性30-32
- 3.1.2 永磁发电机模型32-35
- 3.1.3 电力电子学界面数学模型35-36
- 3.2 风速模型36-37
- 3.3 风能转换系统控制原理与状态方程37-40
- 3.4 算例与仿真分析40-44
- 3.4.1 数字仿真软件MATLAB简介40-41
- 3.4.2 仿真计算条件41
- 3.4.3 仿真结果与分析41-44
- 第四章 直接并网风电场对系统稳定性影响44-58
- 4.1 直接并网风力机调向系统44-47
- 4.1.1 风向传感器有初始偏角时在主风作用下的运动45-46
- 4.1.2 角度电信号转换器46-47
- 4.2 风力发电机并脱网控制47-48
- 4.3 直接并网风能转换系统特点与结构48-49
- 4.3.1 直接并网风电场系统特点48-49
- 4.3.2 直接并网风电场模型结构49
- 4.4 直接并网风能转换系统动态稳定性分析的数学模型49-54
- 4.4.1 d-q轴异步风力发电机的数学模型50-53
- 4.4.2 机端自激电容的确定53
- 4.4.3 数学模型的线性化53-54
- 4.5 直接并网风能转换系统对电网稳定性的确定54-55
- 4.6 算例与仿真结果55-58
- 4.6.1 算例条件55-57
- 4.6.2 仿真结果57-58
- 第五章 蓄电池的建模与控制58-76
- 5.1 蓄电池简介58-59
- 5.1.1 铅蓄电池的分类58
- 5.1.2 铅蓄电池的工作原理58-59
- 5.2 铅蓄电池的特性及端电压-充放电曲线59-63
- 5.2.1 蓄电池特性59-61
- 5.2.2 端电压充放电特性曲线61-62
- 5.2.3 蓄电池运行方式62-63
- 5.3 蓄电池充电方法63-65
- 5.3.1 恒流充电法63-64
- 5.3.2 恒压充电法64
- 5.3.3 低压恒压充电64
- 5.3.4 快速充电64-65
- 5.4 模糊控制基本原理65-68
- 5.4.1 模糊规则库66
- 5.4.2 模糊推理机66-67
- 5.4.3 模糊产生器67-68
- 5.4.4 模糊消除器68
- 5.5 蓄电池快速充电模糊控制68-72
- 5.5.1 蓄电池充电控制研究方法评述69-70
- 5.5.2 模糊控制算法的确定70-72
- 5.6 基于模糊算法的双环结构控制器设计72-74
- 5.6.1 计算控制变量72
- 5.6.2 模糊量化处理72-73
- 5.6.3 规则集的确立73-74
- 5.6.4 模糊消除器74
- 5.7 仿真结果74-76
- 第六章 总结与引申讨论76-79
- 6.1 总结76
- 6.2 引申讨论76-79
- 参考文献79-82
- 发表论文82-83
- 声明83-84
- 致谢84
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