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基于PV-PEMFC-Battery的家用热电联供系统的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-12页
        1.1.1 课题研究的背景第10-12页
        1.1.2 可再生能源和清洁能源的利用第12页
    1.2 燃料电池的分类、工作原理及其优点介绍第12-16页
    1.3 热电联供系统原理第16-17页
    1.4 热电联供研究现状第17-21页
        1.4.1 国内研究现状第17-19页
        1.4.2 国外研究现状第19-20页
        1.4.3 混合热电联供系统的研究现状第20-21页
    1.5 本文的主要工作第21-23页
第二章 热电联供系统各单元的建模第23-39页
    2.1 光伏发电单元的建模和仿真第23-26页
        2.1.1 光伏电池的数学模型第23-24页
        2.1.2 光伏电池的MATLAB模型及仿真分析第24-26页
    2.2 质子交换膜燃料电池的Thermolib模型和仿真第26-32页
        2.2.1 质子交换膜燃料电池的Thermolib模型第26-27页
        2.2.2 质子交换膜燃料电池模型的仿真分析第27-29页
        2.2.3 质子交换摸燃料电池的效率分析第29-32页
    2.3 蓄电池的建模和仿真第32-35页
        2.3.1 蓄电池的数学模型第32-34页
        2.3.2 蓄电池的仿真分析第34-35页
    2.4 电解槽的建模和仿真第35-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 家用热电联供系统的容量优化第39-46页
    3.1 热电联供系统的基本能量策略第39页
    3.2 家用热电联供系统的负荷分析第39-40页
        3.2.1 电负载情况分析第39-40页
        3.2.2 热负荷分析第40页
    3.3 光伏出力和气候分析第40-42页
    3.4 热电联供系统的经济优化条件下的容量配比第42-45页
        3.4.1 热电联供系统的经济成本分析第42-43页
        3.4.2 基于Homer软件的优化容量配比第43-45页
    3.5 系统的节能性分析第45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 热电联供系统的控制运行第46-58页
    4.1 热电联供系统的整体运行框图第46页
    4.2 DC/AC电路模型第46-47页
    4.3 蓄电池充放电过程的控制第47-48页
    4.4 燃料电池的控制第48-53页
        4.4.1 燃料电池入口流率控制模型第48-49页
        4.4.2 燃料电池堆的温度控制模型第49-52页
        4.4.3 热量的存储方案第52-53页
    4.5 热电联供系统的运行控制第53-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第五章 总结和展望第58-60页
    5.1 总结第58页
    5.2 展望第58-60页
第六章 致谢第60-61页
参考文献第61-67页
附录第67页

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