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電力工程畢業(yè)論文提綱

時間:2023-02-09 09:14:59 論文提綱 我要投稿

電力工程畢業(yè)論文提綱

  大學生活要接近尾聲了,大學畢業(yè)前都要通過最后的畢業(yè)論文,畢業(yè)論文是一種有計劃的檢驗大學學習成果的形式,那么什么樣的畢業(yè)論文才是好的呢?下面是小編幫大家整理的電力工程畢業(yè)論文提綱,希望對大家有所幫助。

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 基于嵌入式重復控制的'環(huán)流諧波抑制方法 72-83

  4.3.1 基于嵌入式重復控制的環(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)風力發(fā)電系統(tǒng)的主要類型 13-15

  1.2.1 籠型異步風力發(fā)電系統(tǒng) 13-14

  1.2.2 雙饋異步風力發(fā)電系統(tǒng) 14-15

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

  1.3 直驅(qū)式風力發(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)式永磁同步風力發(fā)電系統(tǒng) 20-39

  2.1 風速模型 20-21

  2.2 風力機數(shù)學模型 21-24

  2.2.1 風力機的功率特性 21-22

  2.2.2 風力機最大功率點跟蹤(MPPT) 22-24

  2.3 永磁同步電機數(shù)學模型及其控制策略 24-29

  2.3.1 永磁同步電機的數(shù)學模型 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)控制及其學習算法 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 恒定風速仿真 54-56

  3.4.2 階躍風速仿真 56-58

  3.4.3 漸變風速仿真 58-59

  3.4.4 自然風速仿真 59-61

  3.5 本章小結(jié) 61-62

  4 直驅(qū)式永磁同步風力發(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 復合儲能技術(shù)的提出 19-21

  1.2.2 微電網(wǎng)復合儲能關(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 多端口復合儲能接入技術(shù) 30-52

  2.1 微電網(wǎng)中復合儲能接入形態(tài) 30-32

  2.1.1 微電網(wǎng)對儲能的應(yīng)用要求 30

  2.1.2 多端口復合儲能的拓撲構(gòu)建 30-32

  2.1.3 多端口復合儲能拓撲的統(tǒng)一形態(tài) 32

  2.2 三端口復合儲能的拓撲及定功率傳輸控制 32-43

  2.2.1 三端口復合儲能拓撲選擇 33-34

  2.2.2 三端口變換器的功率傳輸原理 34-38

  2.2.3 三端口全橋復合儲能變換器的數(shù)學模型及控制原理 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)復合儲能的多目標優(yōu)化數(shù)學模型 109

  5.2 復合儲能多目標優(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 復合儲能多目標優(yōu)化的評價指標 112-113

  5.3 微電網(wǎng)復合儲能多目標優(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

  攻讀博士學位期間取得的主要科研成果 137-139

  學位論文評閱及答辯情況表 139

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