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最新電力工程畢業(yè)論文提綱

實(shí)用文 時(shí)間:2021-08-31 手機(jī)版

  電力作為人們生產(chǎn)和生活中不可缺少的商品,由于其具有自然的壟斷屬性,不進(jìn)行監(jiān)管,將無(wú)法實(shí)現(xiàn)發(fā)電、供電及用電者三者利益的平衡,也無(wú)法維持長(zhǎng)時(shí)間的電力市場(chǎng)穩(wěn)定,存在市場(chǎng)失靈的可能。下面是小編帶來(lái)的關(guān)于最新電力工程畢業(yè)論文提綱,歡迎閱讀參考!

  電力工程畢業(yè)論文提綱范文一

  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(jí)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(diǎn) 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(dòng)策略 19

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

  1.5 本文選題意義及研究?jī)?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(jì) 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(jì)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(jī)硬件平臺(tái)設(shè)計(jì) 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(hào)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(dòng)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(dú)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(jí)的.平衡控制 43-48

  3.2.2 子模塊級(jí)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(jìn)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(dú)立調(diào)制CPS-PWM仿真結(jié)果 56-57

  3.4 MMC實(shí)驗(yàn)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(jì) 76-78

  4.3.4 方案驗(yàn)證 78-83

  4.4 本章小結(jié) 83-86

  5 基于電壓觀測(cè)的無(wú)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(cè)方法 87-91

  5.1.1 基于控制目標(biāo)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(jiǎn)化子系統(tǒng)分析 89-90

  5.1.4 v_s觀測(cè)器形式 90-91

  5.2 電壓觀測(cè)穩(wěn)態(tài)誤差分析 91-93

  5.3 基于電壓觀測(cè)的無(wú)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(jì) 94-99

  5.5 仿真驗(yàn)證 99-104

  5.5.1 穩(wěn)態(tài)過(guò)程及動(dòng)態(tài)過(guò)程 100

  5.5.2 v_s及v_d的階越效應(yīng) 100-103

  5.5.3 觀測(cè)器參數(shù)敏感性分析 103-104

  5.6 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 104-112

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

  5.6.2 穩(wěn)態(tài)特性和動(dòng)態(tài)過(guò)程 107-109

  5.6.3 v_s及v_d的階越效應(yīng) 109-110

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

  5.6.5 觀測(cè)器誤差反饋增益對(duì)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(xiàn) 116-122

  附錄1:攻讀碩士期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文 122

  電力工程畢業(yè)論文提綱范文二

  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(lèi)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(jī)數(shù)學(xué)模型 21-24

  2.2.1 風(fēng)力機(jī)的功率特性 21-22

  2.2.2 風(fēng)力機(jī)最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT) 22-24

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

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

  2.3.2 永磁同步電機(jī)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?fù)浣Y(jié)構(gòu) 29

  2.4.2 機(jī)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(jì) 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(jì) 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(shí)直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)暫態(tài)過(guò)程分析 62-64

  4.2 低電壓穿越Crowbar保護(hù)電路 64-70

  4.2.1 基于耗能的Crowbar電路保護(hù)方案 65-67

  4.2.2 基于儲(chǔ)能的Crowbar電路保護(hù)方案 67-70

  4.3 網(wǎng)側(cè)變流器的無(wú)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(xiàn) 78-83

  附錄 83

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