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垂直型風能發(fā)電系統(tǒng)設計與研究

來源:論文學術網(wǎng)
時間:2024-08-18 12:50:50
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垂直型風能發(fā)電系統(tǒng)設計與研究【摘要】:【關鍵詞】:【學位授予單位】:南昌大學【學位級別】:碩士【學位授予年份】:2013【分類號】:TM614【目錄】:ABSTRACT3-8第1章

【摘要】: 【關鍵詞】:
【學位授予單位】:南昌大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2013
【分類號】:TM614
【目錄】:
  • ABSTRACT3-8
  • 第1章 緒論8-20
  • 1.1 全球能源概況及課題研究背景8-10
  • 1.1.1 能源現(xiàn)狀與與可再生能源的發(fā)展8-9
  • 1.1.2 新能源與可再生能源9-10
  • 1.2 風能的利用10-14
  • 1.2.1 風能的基本概念10
  • 1.2.2 我國的風能資源概況10-12
  • 1.2.3 風力發(fā)電的意義及應用領域12
  • 1.2.4 風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與特點12-14
  • 1.3 風力發(fā)電系統(tǒng)的相關技術的發(fā)展14-20
  • 1.3.1 垂直軸型風力機研究現(xiàn)狀14-15
  • 1.3.2 主要技術問題15-18
  • 1.3.3 主要研究內(nèi)容18-20
  • 第2章 風力機基本原理及其特性20-38
  • 2.1 風力機的類型20-21
  • 2.2 兩種主流風力機的結構特點21-24
  • 2.2.1 水平軸風力機21
  • 2.2.2 垂直軸風力機21-22
  • 2.2.3 兩種風力機主要參數(shù)的比較22-24
  • 2.3 風力機氣動原理特性24-26
  • 2.4 風力機的運行區(qū)域26-27
  • 2.5 最大功率點跟蹤技術27-30
  • 2.6 風力機仿真研究30-37
  • 2.6.1 Simulink模塊庫中風力機模型的使用30-37
  • 2.7 小結37-38
  • 第3章 電力變換網(wǎng)側部分的研究38-59
  • 3.1 風力發(fā)電與電力電予變流技術38-42
  • 3.1.1 不可控整流組合晶閘管逆變器拓撲38-39
  • 3.1.2 不可控整流組合電壓型逆變器拓撲39-40
  • 3.1.3 不可控整流器組合直流升壓電壓型逆變器拓撲40-41
  • 3.1.4 雙PWM背靠背拓撲41
  • 3.1.5 不可控整流器組合電流型逆變器拓撲41-42
  • 3.2 雙PWM背靠背方案42-43
  • 3.3 網(wǎng)側電壓型PWM拓撲電路數(shù)學模型43-49
  • 3.3.1 網(wǎng)側逆變部分電路在三相靜止坐標系下的數(shù)學模型43-45
  • 3.3.2 電壓型可控逆變器轉換為旋轉坐標系下的數(shù)學模型45-49
  • 3.4 網(wǎng)側電壓型PWM變流器的控制系統(tǒng)設計49-53
  • 3.4.1 電流內(nèi)環(huán)控制器的設計49-51
  • 3.4.2 電壓外環(huán)控制器的設計51-53
  • 3.5 電網(wǎng)網(wǎng)側逆變部分的仿真分析53-58
  • 3.6 小結58-59
  • 第4章 電力變換機側部分的研究59-68
  • 4.1 風力發(fā)電機的基本原理與特點59-63
  • 4.1.1 風力發(fā)電機組分類59
  • 4.1.2 永磁同步機在三相坐標系下的數(shù)學模型59-61
  • 4.1.3 永磁同步機在旋轉坐標系下的數(shù)學模型61-62
  • 4.1.4 基于矢量控制的永磁機的分析62-63
  • 4.2 機側有源整流風電系統(tǒng)的最大功率跟蹤控制63-64
  • 4.3 系統(tǒng)仿真64-67
  • 4.4 小結67-68
  • 第5章 結論與展望68-70
  • 5.1 結論68
  • 5.2 進一步工作的方向68-70
  • 致謝70-71
  • 參考文獻71-75
  • 攻讀學位期間的研究成果75


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