光伏发电在农村供电系统中的研究与应用
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
引言 | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 开发太阳能的时代背景 | 第8-12页 |
1.1.1 化石能源逐渐枯竭 | 第8-10页 |
1.1.2 保护生态环境刻不容缓 | 第10-12页 |
1.1.3 常规电网在边远地区发展的局限性 | 第12页 |
1.2 太阳能发电的优点及类型 | 第12-13页 |
1.2.1 太阳能发电的优点 | 第12-13页 |
1.2.2 太阳能发电的类型 | 第13页 |
1.3 国内外光伏发电的现状 | 第13-14页 |
1.3.1 光伏发电在国外发达国家的发展状况 | 第13-14页 |
1.3.2 我国光伏产业发展现状 | 第14页 |
1.4 重庆市太阳能资源概述及课题研究的意义 | 第14-16页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 光伏发电系统的组成及工作原理 | 第17-22页 |
2.1 光伏发电系统的组成部件及功能 | 第17-19页 |
2.2 光伏发电系统的分类及工作原理 | 第19-22页 |
2.2.1 独立光伏发电系统 | 第19页 |
2.2.2 并网光伏发电系统 | 第19-22页 |
第3章 光伏发电在农村供电系统中的研究设计 | 第22-48页 |
3.1 农村住宅用小型并网光伏发电系统的总体设计 | 第22-26页 |
3.1.1 设计的内容 | 第22-23页 |
3.1.2 设计的原则 | 第23-24页 |
3.1.3 设计考虑的因素 | 第24-25页 |
3.1.4 太阳辐射的计量及峰值日照时数 | 第25-26页 |
3.2 光伏组件的输出特性及容量设计 | 第26-29页 |
3.2.1 光伏组件的输出特性 | 第26-27页 |
3.2.2 光伏组件的容量设计 | 第27-29页 |
3.3 蓄电池的充放电控制电路及容量设计 | 第29-33页 |
3.3.1 蓄电池的种类 | 第29页 |
3.3.2 铅酸蓄电池的充放电控制电路设计 | 第29-31页 |
3.3.3 蓄电池的容量设计 | 第31-32页 |
3.3.4 蓄电池的技术参数及要求 | 第32-33页 |
3.4 PWM型光伏控制器的电路设计及工作原理 | 第33-36页 |
3.4.1 控制器的功能及技术参数 | 第33-34页 |
3.4.2 PWM型控制器的电路设计及工作原理 | 第34-36页 |
3.5 光伏逆变器的功能、分类、电路及容量设计 | 第36-42页 |
3.5.1 逆变器的功能及分类 | 第36-37页 |
3.5.2 并网型逆变器的电路设计 | 第37-41页 |
3.5.2.1 逆变器电路的基本结构及其作用 | 第37页 |
3.5.2.2 DC-DC变换电路 | 第37-39页 |
3.5.2.3 最大功率点跟踪(MPPT) | 第39-41页 |
3.5.2.4 农村住宅用逆变器电路设计 | 第41页 |
3.5.3 并网逆变器的功率容量设计 | 第41-42页 |
3.6 光伏组件支架及防雷的设计 | 第42-44页 |
3.6.1 光伏组件支架的设计 | 第42-43页 |
3.6.2 雷电的基本形式及危害 | 第43页 |
3.6.3 并网光伏系统的防雷设计 | 第43-44页 |
3.7 农村住宅用小型光伏发电的并网接入设计 | 第44-48页 |
3.7.1 设计方案 | 第44页 |
3.7.2 设计方案应考虑的问题 | 第44-45页 |
3.7.3 农村住宅用小型并网光伏发电系统 | 第45-48页 |
第4章 光伏发电在农村供电系统中的应用推广 | 第48-50页 |
4.1 农村住宅用小型并网光伏发电的效益分析 | 第48-49页 |
4.2 农村住宅用小型并网光伏发电的发展前景 | 第49-50页 |
第5章 结论与展望 | 第50-51页 |
5.1 主要研究工作及结论 | 第50页 |
5.2 研究展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
附件 | 第55页 |