偏远地区油气管道IoT离网供电系统建模研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第9-12页 |
1.1.1 偏远地区可再生能源离网供电 | 第9-10页 |
1.1.2 油气管道IoT离网供电 | 第10-11页 |
1.1.3 多能互补供电系统及其运行优化 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 偏远地区供电系统研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 油气管道供电系统研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 多能互补发电系统运行优化的发展现状 | 第14-17页 |
1.3 本文研究内容 | 第17-19页 |
2 油气管道IOT系统架构及用电需求 | 第19-23页 |
2.1 油气管道智能化管理架构 | 第19-21页 |
2.2 用电需求分析 | 第21-22页 |
2.3 本章小节 | 第22-23页 |
3 油气管道多能互补供电系统的基本模型 | 第23-34页 |
3.1 油气管道多能互补供电系统总体结构 | 第23-24页 |
3.2 光伏模型 | 第24-26页 |
3.2.1 基本原理 | 第24-25页 |
3.2.2 基本组成 | 第25-26页 |
3.2.3 输出模型 | 第26页 |
3.3 RESOC模型 | 第26-30页 |
3.3.1 基本组成 | 第26页 |
3.3.2 SOFC模型 | 第26-28页 |
3.3.3 SOEC模型 | 第28-30页 |
3.4 蓄电池模型 | 第30-32页 |
3.5 储氢单元模型 | 第32页 |
3.6 本章小节 | 第32-34页 |
4 多能互补供电系统的运行优化模型 | 第34-40页 |
4.1 目标函数 | 第34-35页 |
4.2 约束条件 | 第35-37页 |
4.3 系统运行优化策略 | 第37-39页 |
4.4 本章小节 | 第39-40页 |
5 多能互补发电系统的算例分析 | 第40-49页 |
5.1 多阴雨天气地区 | 第42-44页 |
5.1.1 研究地区概况 | 第42页 |
5.1.2 基于Matlab的优化计算及分析 | 第42-44页 |
5.2 非高寒少雨地区 | 第44-46页 |
5.2.1 研究地点概况 | 第44页 |
5.2.2 基于Matlab的优化计算及分析 | 第44-46页 |
5.3 高寒地区 | 第46-48页 |
5.3.1 研究地点概况 | 第46页 |
5.3.2 基于Matlab的优化计算及分析 | 第46-48页 |
5.4 本章小节 | 第48-49页 |
6 总结与展望 | 第49-51页 |
6.1 总结 | 第49-50页 |
6.2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
个人成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |