基于B/S结构的风光互补发电系统设计与监控
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 风能及太阳能应用研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 风力发电的现状 | 第12页 |
1.2.2 光伏发电的现状 | 第12-14页 |
1.3 风光互补发电的提出及研究应用现状 | 第14-16页 |
1.3.1 风光互补发电的提出 | 第14-15页 |
1.3.2 研究应用现状 | 第15-16页 |
1.4 论文的主要工作 | 第16-18页 |
第2章 风光互补发电监测系统的开发与设计 | 第18-40页 |
2.1 风光互补发电系统整体结构 | 第18-21页 |
2.1.1 风力发电机 | 第19页 |
2.1.2 光伏阵列 | 第19-20页 |
2.1.3 并网逆变器 | 第20页 |
2.1.4 蓄电池 | 第20-21页 |
2.2 B/S结构体系原理 | 第21-24页 |
2.2.1 传统C/S结构体系简介 | 第21-22页 |
2.2.2 B/S结构体系分析 | 第22-23页 |
2.2.3 实现B/S结构的JSP技术 | 第23-24页 |
2.3 Web数据库访问方案和系统数据库设计 | 第24-35页 |
2.3.1 Web数据库访问技术 | 第24-26页 |
2.3.2 Web数据库概念结构设计 | 第26-29页 |
2.3.3 Web数据库逻辑结构设计 | 第29-35页 |
2.4 风光互补发电监测系统的可视化网页程序设计 | 第35-40页 |
2.4.1 风光互补发电监测系统体系结构 | 第35页 |
2.4.2 风光互补发电监测系统功能设计 | 第35-40页 |
第3章 风光互补发电系统发电效能分析 | 第40-64页 |
3.1 光伏电池和风机输出特性分析 | 第40-45页 |
3.1.1 光伏电池输出特性 | 第40-42页 |
3.1.2 风机输出特性 | 第42-44页 |
3.1.3 风光互补特性 | 第44-45页 |
3.2 风光互补发电系统发电量分析 | 第45-52页 |
3.2.1 当地太阳能和风能资源评估 | 第45-46页 |
3.2.2 光伏理论发电量估算 | 第46-49页 |
3.2.3 风机理论发电量估算 | 第49-50页 |
3.2.4 风光互补系统实际发电量统计 | 第50-52页 |
3.3 风光互补发电效率分析 | 第52-53页 |
3.3.1 发电端效率计算 | 第52页 |
3.3.2 全系统平均效率计算 | 第52-53页 |
3.4 提高风光互补发电效率的方法 | 第53-59页 |
3.4.1 光伏发电MPPT技术研究 | 第53-56页 |
3.4.2 风力发电MPPT技术研究 | 第56-59页 |
3.5 基于改进遗传算法的MPPT控制策略 | 第59-64页 |
3.5.1 传统遗传算法 | 第59-60页 |
3.5.2 基于改进遗传算法的MPPT法 | 第60-61页 |
3.5.3 仿真与分析 | 第61-64页 |
第4章 风光互补发电系统的经济性分析 | 第64-80页 |
4.1 风光互补发电度电成本构成因素分析 | 第64-66页 |
4.1.1 初始投资建设成本 | 第64页 |
4.1.2 设备更新和维修费用 | 第64页 |
4.1.3 年固定运行维护费用 | 第64-65页 |
4.1.4 利息与税率 | 第65-66页 |
4.1.5 实际上网电量 | 第66页 |
4.1.6 可再生能源补贴政策 | 第66页 |
4.2 风光互补发电系统度电成本模型研究 | 第66-72页 |
4.2.1 度电成本模型的建立 | 第66-68页 |
4.2.2 度电成本模型实例应用 | 第68-69页 |
4.2.3 效益分析 | 第69-70页 |
4.2.4 度电成本影响因素敏感性分析 | 第70-72页 |
4.3 风光互补发电系统的社会效益评价 | 第72-73页 |
4.3.1 低碳效益 | 第72-73页 |
4.3.2 其他社会效益 | 第73页 |
4.4 基于改进粒子群算法的风光互补系统经济运行 | 第73-80页 |
4.4.1 经济运行数学模型 | 第73-75页 |
4.4.2 改进粒子群优化算法 | 第75-77页 |
4.4.3 实例分析 | 第77-80页 |
第5章 工作总结与研究展望 | 第80-82页 |
5.1 工作总结 | 第80页 |
5.2 研究展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
硕士期间所做工作及所获奖励 | 第90页 |