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基于全寿命周期理论的光储电站容量配置研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题背景及研究意义第11-13页
        1.1.1 光伏发电现状第11-12页
        1.1.2 储能技术的发展第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 光伏发电对电网的影响及应对措施第13-14页
        1.2.2 常用储能容量配置方案第14-15页
        1.2.3 大规模可再生能源发电与储能的联合运行第15-16页
    1.3 本文主要工作第16-18页
第2章 光储联合发电系统接入方式及拓扑选型第18-28页
    2.1 大型光伏电站的接入方式第18-21页
    2.2 光伏电站中的储能接入方式第21-22页
    2.3 光储联合发电系统拓扑选型第22-25页
    2.4 光储电站接入方式和拓扑结构第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 光储电站故障成本第28-38页
    3.1 光储电站关键器件介绍及建模第28-31页
        3.1.1 关键器件介绍第28-29页
        3.1.2 关键器件的两状态模型第29-30页
        3.1.3 光伏组件及储能电池的故障风险等效第30-31页
    3.2 MCMC方法第31-35页
        3.2.1 MCMC方法简述第31-32页
        3.2.2 MCMC方法的基本原理第32-33页
        3.2.3 MCMC抽样方法第33-35页
    3.3 基于MCMC方法的光伏电站故障成本指标第35页
    3.4 算例分析第35-37页
        3.4.1 光储电站结构及参数第35-36页
        3.4.2 抽样结果分析第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 基于全寿命周期理论的光储电站储能容量优化配置第38-52页
    4.1 全寿命周期理论的提出及应用第38-40页
        4.1.1 全寿命周期理论简述第38页
        4.1.2 全寿命周期的理论核心第38-40页
    4.2 光储电站拓扑结构及储能运行方式第40-41页
    4.3 基于全寿命周期理论的容量优化配置模型第41-47页
        4.3.1 目标函数第41页
        4.3.2 光储电站收益分析第41-42页
        4.3.3 光储电站成本分析第42-46页
        4.3.4 约束条件第46页
        4.3.5 优化模型求解第46-47页
    4.4 算例分析第47-51页
        4.4.1 算例说明第48页
        4.4.2 仿真结果及分析第48-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 总结与展望第52-54页
    5.1 本文工作总结第52-53页
    5.2 未来工作展望第53-54页
参考文献第54-57页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第57-58页
致谢第58页

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