摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容及创新点 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 创新点 | 第14-15页 |
第2章 风光同场发电系统与选型基础理论 | 第15-20页 |
2.1 风光同场发电系统 | 第15-17页 |
2.1.1 发电系统原理 | 第15-16页 |
2.1.2 发电系统的组成与运行方式 | 第16-17页 |
2.1.3 发电系统的优点与应用前景 | 第17页 |
2.2 风光同场发电系统选型 | 第17-18页 |
2.2.1 选型设计原则与预期效果 | 第17-18页 |
2.2.2 选型设计约束条件与考核标准 | 第18页 |
2.3 本章小结 | 第18-20页 |
第3章 苏尼特右旗风光同场项目及发电系统选型设计的基础条件 | 第20-28页 |
3.1 项目概述 | 第20-22页 |
3.1.1 自然地理情况 | 第20页 |
3.1.2 能源资源情况 | 第20-21页 |
3.1.3 电源结构、电网及负荷情况 | 第21页 |
3.1.4 交通情况 | 第21-22页 |
3.2 项目建设的必要性 | 第22-23页 |
3.2.1 能源发展战略的需要 | 第22页 |
3.2.2 地区能源结构调整的需要 | 第22-23页 |
3.2.3 生态环境保护的需要 | 第23页 |
3.2.4 风光互补优势发挥的需要 | 第23页 |
3.3 场址选择及相关建设条件 | 第23-27页 |
3.3.1 风电场厂址选择 | 第23-24页 |
3.3.2 光伏场场址选择 | 第24-25页 |
3.3.3 工程地质条件 | 第25-26页 |
3.3.4 交通运输及施工条件 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
第4章 苏尼特右旗风光同场发电系统风电机组选型方案设计 | 第28-38页 |
4.1 风电场风能资源条件分析 | 第28-33页 |
4.1.1 风能资源概述 | 第28-29页 |
4.1.2 气象资源概况 | 第29-31页 |
4.1.3 测风资源概况 | 第31-33页 |
4.2 单机容量范围及方案设计 | 第33-35页 |
4.2.1 风电机组风力机类型的确定 | 第33-34页 |
4.2.2 风电机组发电机类型的确定 | 第34页 |
4.2.3 风电机组单机容量范围的确定 | 第34-35页 |
4.3 机组比选方案设计 | 第35-37页 |
4.3.1 机型方案的比选 | 第35-37页 |
4.3.2 机组方案的确定 | 第37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第5章 苏尼特右旗风光同场发电系统光伏组件综合选型设计 | 第38-47页 |
5.1 光伏场光伏资源条件分析 | 第38-43页 |
5.1.1 太阳能资源概述 | 第38页 |
5.1.2 气象统计情况 | 第38-41页 |
5.1.3 太阳能资源评估 | 第41-43页 |
5.2 光伏组件的选型设计 | 第43-45页 |
5.2.1 光伏组件类型设计 | 第43-44页 |
5.2.2 光伏组件规格设计 | 第44-45页 |
5.3 光伏方阵的设计与运行方式的选择 | 第45-46页 |
5.3.1 光伏方阵的设计 | 第45页 |
5.3.2 光伏阵列运行方式的选择 | 第45-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-47页 |
第6章 苏尼特右旗风光同场发电系统选型总体方案的确定与效果分析 | 第47-54页 |
6.1 风光同场发电系统选型总体方案的确定 | 第47-48页 |
6.1.1 储能装置的确定 | 第47页 |
6.1.2 逆变部分及控制系统的确定 | 第47-48页 |
6.1.3 发电系统选型的最终确定 | 第48页 |
6.2 技术效果分析 | 第48-50页 |
6.2.1 风电及光伏配比合理性效果分析 | 第48-49页 |
6.2.2 风电及光伏稳定性效果分析 | 第49-50页 |
6.2.3 风电及光伏运维效果分析 | 第50页 |
6.3 经济效果分析 | 第50-53页 |
6.3.1 项目投资分析 | 第50-51页 |
6.3.2 项目财务分析 | 第51-53页 |
6.4 本章小结 | 第53-54页 |
第7章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
作者简介 | 第59页 |