永磁直驱风电变流控制系统的研究
永磁直驱风电变流控制系统的研究【摘要】:直驱型风力发电机组省掉了齿轮箱,用风轮直接带动永磁同步发电机的转子,机组噪声减小,能量转换效率高,正受到越来越多国家的重视。目前我国小功率的
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM46
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第一章 绪论9-16
- 1.1 课题背景9-10
- 1.2 课题目的及意义10
- 1.3 全功率变流器的研究现状10-14
- 1.3.1 全功率变流器拓扑结构10-12
- 1.3.2 全功率变流器的控制技术12-14
- 1.4 目前存在的问题及发展方向14
- 1.5 论文主要研究的内容及章节安排14-16
- 第二章 直驱风力发电系统的数学建模16-25
- 2.1 风机的数学模型16-17
- 2.2 风电机组轴系模型17
- 2.3 永磁同步发电机的数学模型17-19
- 2.4 电网平衡时网侧变流器的数学模型19-22
- 2.4.1 三相静止坐标系下网侧变流器的模型19-20
- 2.4.2 两相旋转坐标系下网侧变流器的模型20-22
- 2.5 电网不平衡时网侧变流器的数学模型22-24
- 2.6 本章小结24-25
- 第三章 直驱风电变流系统的控制策略25-42
- 3.1 PWM变流器电流控制25-26
- 3.1.1 间接电流控制25-26
- 3.1.2 直接电流控制26
- 3.2 机侧变流器的控制策略26-28
- 3.3 网侧变流器模糊电压调节器设计28-34
- 3.3.1 模糊控制基本思想29
- 3.3.2 模糊PI控制调节器的结构29-30
- 3.3.3 论域及比例因子的确定30-31
- 3.3.4 模糊子集和隶属度函数31-32
- 3.3.5 模糊控制规则32-33
- 3.3.6 模糊推理机制及解模糊策略33-34
- 3.4 网侧变流器电流调节器设计34-35
- 3.5 基于RBF神经网络网侧变流器的协调控制35-41
- 3.5.1 人工神经元模型36-38
- 3.5.2 RBF神经网络结构38-39
- 3.5.3 RBF神经网络的学习过程39-40
- 3.5.4 RBF神经网络控制器的设计40-41
- 3.6 本章小结41-42
- 第四章 网侧变流器滤波电路的设计42-49
- 4.1 滤波电路的拓扑结构及选取42-43
- 4.2 LCL滤波电路的数学模型43-44
- 4.3 LCL的滤波电路特性44-45
- 4.4 LCL滤波电路的参数选择45-48
- 4.4.1 参数选取约束条件45-47
- 4.4.2 滤波电感选择47
- 4.4.3 滤波电容选择47-48
- 4.5 本章小结48-49
- 第五章 直驱风力发电系统仿真与结果分析49-60
- 5.1 系统仿真参数49-50
- 5.2 机侧变流器的仿真模型50-51
- 5.3 网侧变流器的仿真模型51-55
- 5.3.1 模糊PI控制器模块51-52
- 5.3.2 神经网络无功电流控制器模块52-53
- 5.3.3 滤波器模块53-54
- 5.3.4 网侧变流器整体仿真模型54-55
- 5.4 直驱风力发电变流系统整体模型55-56
- 5.5 仿真及结果分析56-59
- 5.6 本章小结59-60
- 第六章 总结与展望60-62
- 6.1 论文研究工作总结60
- 6.2 进一步研究工作展望60-62
- 参考文献62-67
- 致谢67-68
- 攻读硕士学位期间主要研究成果68
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