摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 风光蓄互补发电系统的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 微电网的研究现状 | 第11页 |
1.3 本文主要工作 | 第11-13页 |
第2章 风光蓄独立发电系统的结构与运行原理 | 第13-22页 |
2.1 风光蓄发电系统的结构 | 第13页 |
2.2 风力发电机组 | 第13-15页 |
2.2.1 风力机类型 | 第13-14页 |
2.2.2 风力机工作特性 | 第14-15页 |
2.2.3 风力发电机类型 | 第15页 |
2.3 太阳能电池 | 第15-19页 |
2.3.1 光伏阵列类型 | 第15-16页 |
2.3.2 太阳能电池基本原理 | 第16页 |
2.3.3 太阳能电池工作特性 | 第16-19页 |
2.4 储能装置 | 第19-21页 |
2.4.1 蓄电池基本原理 | 第19页 |
2.4.2 蓄电池工作状态 | 第19-20页 |
2.4.3 蓄电池运行方式 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 风光蓄发电系统控制策略研究 | 第22-29页 |
3.1 双向逆变器控制技术 | 第22-23页 |
3.1.1 双向逆变器结构 | 第22页 |
3.1.2 双向逆变器控制技术的原理 | 第22-23页 |
3.2 MPPT 采用方法研究 | 第23-24页 |
3.3 风力发电控制技术 | 第24-25页 |
3.3.1 风力发电 MPPT 原理 | 第24页 |
3.3.2 风力发电 MPPT 控制策略 | 第24-25页 |
3.4 太阳能发电控制技术 | 第25-27页 |
3.4.1 太阳能发电 MPPT 原理 | 第25-26页 |
3.4.2 太阳能发电 MPPT 控制策略 | 第26-27页 |
3.5 蓄电池控制技术 | 第27-28页 |
3.5.1 蓄电池充电控制策略 | 第27-28页 |
3.5.2 蓄电池放电控制策略 | 第28页 |
3.6 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 风光蓄独立微网的总体设计及电源规划 | 第29-37页 |
4.1 工程实施地的概况及气候条件 | 第29-30页 |
4.2 工程设计要求 | 第30-31页 |
4.3 风光蓄供电系统整体结构设计 | 第31-32页 |
4.4 风光蓄供电系统优化设计 | 第32-35页 |
4.4.1 优化设计的数学模型 | 第32-34页 |
4.4.2 风力发电机的约束条件 | 第34页 |
4.4.3 光伏电池的约束条件 | 第34-35页 |
4.4.4 蓄电池的约束条件 | 第35页 |
4.5 基于数学模型的工程电源规划 | 第35-36页 |
4.6 本章小结 | 第36-37页 |
第5章 风光蓄独立供电系统的工程应用 | 第37-48页 |
5.1 风光互补发电系统主要设备说明 | 第37-39页 |
5.1.1 风力机的选型 | 第37页 |
5.1.2 光伏组件的选型 | 第37-38页 |
5.1.3 蓄电池的选型 | 第38-39页 |
5.2 风光互补发电系统的控制系统及其作用[49] | 第39-43页 |
5.2.1 能量管理系统及其功能 | 第39页 |
5.2.2 智能配电系统及其功能 | 第39页 |
5.2.3 控制执行保护系统 | 第39页 |
5.2.4 通信系统 | 第39-40页 |
5.2.5 蓄电池管理系统及其功能 | 第40页 |
5.2.6 电能质量控制系统 | 第40页 |
5.2.7 微电网的综合控制系统 | 第40-41页 |
5.2.8 风光互补发电系统控制柜工作现场布置 | 第41-42页 |
5.2.9 风光互补控制器使用过程中注意的几个问题 | 第42-43页 |
5.3 风光互补发电系统的安装过程 | 第43-46页 |
5.3.1 风光互补发电系统安装技术措施 | 第43页 |
5.3.2 设备安装场地的确定 | 第43页 |
5.3.3 设备安装 | 第43-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-48页 |
第6章 结论与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
作者简介 | 第54页 |