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      電力工程畢業(yè)論文提綱

      時間:2024-07-17 18:10:07 賽賽 論文提綱 我要投稿
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      電力工程畢業(yè)論文提綱

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      電力工程畢業(yè)論文提綱

        電力工程畢業(yè)論文提綱 篇1

        致謝 6-7

        摘要 7-8

        Abstract 8-9

        1 緒論 12-22

        1.1 課題研究背景與意義 12-13

        1.2 多電平變換器的研究現(xiàn)狀 13-17

        1.2.1 二極管鉗位型多電平變換器 13-14

        1.2.2 飛跨電容鉗位型多電平變換器 14-15

        1.2.3 級聯(lián)H橋型多電平變換器 15-16

        1.2.4 模塊化多電平變換器 16-17

        1.3 模塊化多電平變換器的應(yīng)用 17-18

        1.4 模塊化多電平變換器的研究熱點 18-20

        1.4.1 MMC的建模方法 18

        1.4.2 MMC的調(diào)制策略研究 18-19

        1.4.3 MMC的電壓平衡策略 19

        1.4.4 MMC的啟動策略 19

        1.4.5 MMC的環(huán)流機理及其控制策略 19-20

        1.5 本文選題意義及研究內(nèi)容 20-21

        1.6 本章小結(jié) 21-22

        2 MMC的基本工作原理與硬件系統(tǒng)設(shè)計 22-36

        2.1 子模塊工作原理 22-24

        2.2 MMC的工作原理 24-27

        2.3 MMC的參數(shù)設(shè)計方法 27-30

        2.3.1 子模塊電容的選擇 27-28

        2.3.2 橋臂電感值的選擇 28-30

        2.4 MMC樣機硬件平臺設(shè)計 30-35

        2.4.1 硬件系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu) 30-31

        2.4.2 隔離采樣及信號調(diào)理系統(tǒng) 31-32

        2.4.3 數(shù)字控制系統(tǒng) 32-33

        2.4.4 驅(qū)動系統(tǒng) 33

        2.4.5 功率單元 33-35

        2.5 本章小結(jié) 35-36

        3 MMC的調(diào)制策略及電壓平衡方法 36-60

        3.1 MMC的調(diào)制策略 36-43

        3.1.1 空間矢量調(diào)制(SVM) 36-37

        3.1.2 指定次諧波消除(SHE-PWM) 37-38

        3.1.3 最近電平調(diào)制(NLM) 38-40

        3.1.4 多載波層疊PWM(PD-PWM) 40-41

        3.1.5 多載波相移PWM(PSC-PWM) 41-42

        3.1.6 獨立調(diào)制多載波相移PWM(CPS-PWM) 42-43

        3.2 MMC的電壓平衡 43-53

        3.2.1 橋臂級的平衡控制 43-48

        3.2.2 子模塊級的平衡控制 48-52

        3.2.3 MMC系統(tǒng)的整體控制結(jié)構(gòu) 52-53

        3.3 MMC仿真結(jié)果 53-57

        3.3.1 NLM的仿真結(jié)果 53-54

        3.3.2 PSC-PWM及其改進型均壓方法的仿真結(jié)果 54-55

        3.3.3 N+1/2N+1電平輸出PD-PWM仿真結(jié)果 55-56

        3.3.4 獨立調(diào)制CPS-PWM仿真結(jié)果 56-57

        3.4 MMC實驗結(jié)果 57-58

        3.5 本章小結(jié) 58-60

        4 MMC的`環(huán)流諧波抑制策略 60-86

        4.1 環(huán)流穩(wěn)態(tài)模型 60-67

        4.2 環(huán)流諧波的抑制方法 67-72

        4.3 基于嵌入式重復(fù)控制的環(huán)流諧波抑制方法 72-83

        4.3.1 基于嵌入式重復(fù)控制的環(huán)流控制器 72-74

        4.3.2 環(huán)流控制穩(wěn)定性分析 74-76

        4.3.3 重復(fù)控制器的設(shè)計 76-78

        4.3.4 方案驗證 78-83

        4.4 本章小結(jié) 83-86

        5 基于電壓觀測的無模塊電壓反饋控制方法 86-114

        5.1 MMC直流側(cè)穩(wěn)態(tài)分析及電壓觀測方法 87-91

        5.1.1 基于控制目標的直流側(cè)模型 87-88

        5.1.2 狀態(tài)變量的穩(wěn)態(tài)值 88-89

        5.1.3 簡化子系統(tǒng)分析 89-90

        5.1.4 v_s觀測器形式 90-91

        5.2 電壓觀測穩(wěn)態(tài)誤差分析 91-93

        5.3 基于電壓觀測的無模塊電壓反饋控制結(jié)構(gòu) 93-94

        5.4 電壓控制穩(wěn)定性分析及參數(shù)設(shè)計 94-99

        5.5 仿真驗證 99-104

        5.5.1 穩(wěn)態(tài)過程及動態(tài)過程 100

        5.5.2 v_s及v_d的階越效應(yīng) 100-103

        5.5.3 觀測器參數(shù)敏感性分析 103-104

        5.6 實驗驗證 104-112

        5.6.1 控制系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計 105-107

        5.6.2 穩(wěn)態(tài)特性和動態(tài)過程 107-109

        5.6.3 v_s及v_d的階越效應(yīng) 109-110

        5.6.4 觀測器的穩(wěn)態(tài)誤差及參數(shù)敏感性分析 110-112

        5.6.5 觀測器誤差反饋增益對系統(tǒng)的影響 112

        5.7 本章小結(jié) 112-114

        6 總結(jié)與展望 114-116

        6.1 全文總結(jié) 114-115

        6.2 展望 115-116

        參考文獻 116-122

        電力工程畢業(yè)論文提綱 篇2

        摘要 5-6

        Abstract 6-7

        1 緒論 10-20

        1.1 選題的背景和意義 10-13

        1.1.1 直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)研究背景 10-12

        1.1.2 直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)控制技術(shù)研究的意義 12-13

        1.2 并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的主要類型 13-15

        1.2.1 籠型異步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 13-14

        1.2.2 雙饋異步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 14-15

        1.2.3 直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 15

        1.3 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)變槳距及低電壓穿越控制技術(shù)研究現(xiàn)狀 15-18

        1.3.1 變槳距控制技術(shù)研究現(xiàn)狀 15-16

        1.3.2 低電壓穿越技術(shù)研究現(xiàn)狀 16-18

        1.4 論文主要研究工作 18-20

        2 直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 20-39

        2.1 風(fēng)速模型 20-21

        2.2 風(fēng)力機數(shù)學(xué)模型 21-24

        2.2.1 風(fēng)力機的'功率特性 21-22

        2.2.2 風(fēng)力機最大功率點跟蹤(MPPT) 22-24

        2.3 永磁同步電機數(shù)學(xué)模型及其控制策略 24-29

        2.3.1 永磁同步電機的數(shù)學(xué)模型 24-27

        2.3.2 永磁同步電機的控制策略 27-29

        2.4 雙PWM變流器原理及其控制策略 29-34

        2.4.1 雙PWM變流器的拓撲結(jié)構(gòu) 29

        2.4.2 機側(cè)PWM變流器控制策略 29-30

        2.4.3 網(wǎng)側(cè)PWM變流器控制策略 30-34

        2.5 直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)MATLAB仿真 34-38

        2.6 本章小結(jié) 38-39

        3 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)變槳距控制 39-62

        3.1 變槳距控制基本原理 39

        3.2 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制及其學(xué)習(xí)算法 39-49

        3.2.1 模糊控制基本理論 40-43

        3.2.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNs) 43-45

        3.2.3 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制 45-49

        3.3 基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的變槳距控制器設(shè)計 49-54

        3.3.1 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)變槳距控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 49

        3.3.2 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計 49-52

        3.3.3 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練 52-54

        3.4 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)變槳距控制器MATLAB仿真 54-61

        3.4.1 恒定風(fēng)速仿真 54-56

        3.4.2 階躍風(fēng)速仿真 56-58

        3.4.3 漸變風(fēng)速仿真 58-59

        3.4.4 自然風(fēng)速仿真 59-61

        3.5 本章小結(jié) 61-62

        4 直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)低電壓穿越技術(shù)研究 62-75

        4.1 電網(wǎng)故障時直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)暫態(tài)過程分析 62-64

        4.2 低電壓穿越Crowbar保護電路 64-70

        4.2.1 基于耗能的Crowbar電路保護方案 65-67

        4.2.2 基于儲能的Crowbar電路保護方案 67-70

        4.3 網(wǎng)側(cè)變流器的無功支持策略 70

        4.4 低電壓穿越的輔助控制策略 70-71

        4.4.1 槳距角控制 71

        4.4.2 葉尖速比控制 71

        4.5 低電壓穿越綜合控制策略 71-74

        4.6 本章小結(jié) 74-75

        5 總結(jié)與展望 75-77

        5.1 總結(jié) 75

        5.2 展望 75-77

        致謝 77-78

        參考文獻 78-83

        附錄 83

        電力工程畢業(yè)論文提綱 篇3

        目錄 5-8

        CONTENTS 8-11

        摘要 11-14

        ABSTRACT 14-17

        第一章 緒論 18-30

        1.1 課題背景與研究意義 18-19

        1.2 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀及存在的主要問題 19-27

        1.2.1 復(fù)合儲能技術(shù)的提出 19-21

        1.2.2 微電網(wǎng)復(fù)合儲能關(guān)鍵技術(shù)研究進展及存在問題 21-27

        1.3 本文的主要工作 27-30

        第二章 多端口復(fù)合儲能接入技術(shù) 30-52

        2.1 微電網(wǎng)中復(fù)合儲能接入形態(tài) 30-32

        2.1.1 微電網(wǎng)對儲能的應(yīng)用要求 30

        2.1.2 多端口復(fù)合儲能的拓撲構(gòu)建 30-32

        2.1.3 多端口復(fù)合儲能拓撲的統(tǒng)一形態(tài) 32

        2.2 三端口復(fù)合儲能的拓撲及定功率傳輸控制 32-43

        2.2.1 三端口復(fù)合儲能拓撲選擇 33-34

        2.2.2 三端口變換器的功率傳輸原理 34-38

        2.2.3 三端口全橋復(fù)合儲能變換器的數(shù)學(xué)模型及控制原理 38-40

        2.2.4 異步占空比移相PWM定功率傳輸策略 40-43

        2.3 實驗研究 43-51

        2.3.1 三繞組高頻變壓器設(shè)計 43-44

        2.3.2 移相PWM控制的實現(xiàn)方法 44-45

        2.3.3 三端口儲能變換器定功率傳輸控制的實驗研究 45-50

        2.3.4 異步占空比移相PWM控制實驗 50-51

        2.4 本章小結(jié) 51-52

        第三章 三相四開關(guān)容錯型儲能變換器及其控制技術(shù) 52-81

        3.1 容錯型三相四開關(guān)儲能變換器 52-58

        3.1.1 三相四開關(guān)容錯拓撲的提出 52-53

        3.1.2 三相四開關(guān)儲能變換器的數(shù)學(xué)模型 53-56

        3.1.3 儲能變換器容錯前后的性能差異 56-57

        3.1.4 儲能變換器容錯切換策略 57-58

        3.2 三相儲能變換器故障診斷技術(shù) 58-67

        3.2.1 基于HSD模型的儲能變換器故障診斷原理 58-60

        3.2.2 儲能變換器的HSD模型 60-62

        3.2.3 變換器典型故障向量 62

        3.2.4 基于電流狀態(tài)殘差演變特征的開路故障診斷方法 62-64

        3.2.5 實驗驗證 64-67

        3.3 三相四開關(guān)儲能變換器的容錯運行技術(shù) 67-80

        3.3.1 四開關(guān)變換器輸出不平衡機理 67-69

        3.3.2 直流中點電位偏移對四開關(guān)變換器的影響 69-70

        3.3.3 等效SVPWM控制方法 70-71

        3.3.4 具有直流中點偏移補償?shù)膮⒖夹盘柹煞椒?71-72

        3.3.5 等效SVPWM算法的實現(xiàn) 72

        3.3.6 仿真分析 72-77

        3.3.7 實驗驗證 77-80

        3.4 本章小結(jié) 80-81

        第四章 微電網(wǎng)儲能柔性支撐統(tǒng)一控制技術(shù) 81-106

        4.1 三相四開關(guān)APF電能質(zhì)量控制技術(shù) 81-88

        4.1.1 三相四開關(guān)并聯(lián)型APF拓撲 81-82

        4.1.2 APF電能質(zhì)量控制實現(xiàn)方法 82-83

        4.1.3 三相四開關(guān)APF電源電流跟蹤補償策略 83-84

        4.1.4 儲能變換器的`定功率控制和電能質(zhì)量統(tǒng)一控制策略 84-88

        4.2 電壓不平衡下APF電流參考值生成 88-91

        4.2.1 電壓跌落引起的微電網(wǎng)電壓不平衡 88-89

        4.2.2 基于線電壓合成的APF電流參考值生成策略 89-90

        4.2.3 仿真驗證 90-91

        4.3 三相四開關(guān)儲能型APF實現(xiàn)技術(shù) 91-98

        4.3.1 主回路參數(shù)設(shè)計準則 91-94

        4.3.2 軟硬件設(shè)計 94-98

        4.4 實驗驗證 98-105

        4.4.1 微電網(wǎng)實驗平臺 98-100

        4.4.2 四開關(guān)儲能APF實驗裝置 100

        4.4.3 基于電源電流直接跟蹤的APF補償效果 100-102

        4.4.4 直流中點電位偏移的影響 102-103

        4.4.5 儲能變換器有功調(diào)節(jié)與APF兼容控制 103-105

        4.4.6 三相四開關(guān)變換器定功率控制 105

        4.5 本章小結(jié) 105-106

        第五章 微電網(wǎng)復(fù)合儲能容量管理的多目標優(yōu)化技術(shù) 106-123

        5.1 微電網(wǎng)復(fù)合儲能容量配置的`多目標優(yōu)化建模 106-109

        5.1.1 微電網(wǎng)復(fù)合儲能容量配置的優(yōu)化目標 106-108

        5.1.2 多目標優(yōu)化的約束條件 108-109

        5.1.3 微電網(wǎng)復(fù)合儲能的多目標優(yōu)化數(shù)學(xué)模型 109

        5.2 復(fù)合儲能多目標優(yōu)化算法 109-113

        5.2.1 微電網(wǎng)儲能多目標函數(shù)預(yù)處理 109-111

        5.2.2 自適應(yīng)權(quán)重粒子群優(yōu)化算法 111-112

        5.2.3 復(fù)合儲能多目標優(yōu)化的評價指標 112-113

        5.3 微電網(wǎng)復(fù)合儲能多目標優(yōu)化的算例分析 113-122

        5.3.1 儲能多目標優(yōu)化目標函數(shù)建立及優(yōu)化影響因素 115-118

        5.3.2 基于目標函數(shù)適應(yīng)度離差排序法的目標函數(shù)權(quán)重確定 118-119

        5.3.3 儲能優(yōu)化配置結(jié)果比較 119-122

        5.4 小結(jié) 122-123

        第六章 結(jié)論與展望 123-125

        參考文獻 125-135

        附錄 135-136

        致謝 136-137

        攻讀博士學(xué)位期間取得的主要科研成果 137-139

        學(xué)位論文評閱及答辯情況表 139

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