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光伏微网储能单元配置优化方法研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 微网储能研究概况第14-16页
        1.2.1 微网储能类型第14-15页
        1.2.2 储能系统在微网中的作用第15-16页
    1.3 微网储能配置优化方法研究现状第16-18页
        1.3.1 单一蓄电池储能配置方法第16-18页
        1.3.2 蓄电池与超级电容混合储能配置方法第18页
    1.4 本文的主要工作第18-21页
第二章 光伏微网储能单元寿命影响因素分析第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 蓄电池部分指标第21-23页
        2.2.1 蓄电池选择第21页
        2.2.2 蓄电池寿命表示方式第21-22页
        2.2.3 蓄电池容量第22页
        2.2.4 蓄电池充放电倍率第22页
        2.2.5 蓄电池自放电率第22-23页
    2.3 充放电对蓄电池寿命影响量化分析第23-28页
        2.3.1 全充电状态下蓄电池循环寿命曲线拟合第23-25页
        2.3.2 全放电状态下蓄电池循环寿命函数第25-27页
        2.3.3 任意状态下蓄电池循环寿命函数第27-28页
        2.3.4 充放电功率及功率上升速率限制第28页
    2.4 超级电容寿命影响因素分析第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 光伏微网储能配置优化模型的建立第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 光伏微网组成与结构第31-32页
    3.3 电池板及储能装置配置相关模型第32-37页
        3.3.1 电池板功率输出模型第32-33页
        3.3.2 蓄电池配置相关模型第33-36页
        3.3.3 超级电容配置相关模型第36-37页
    3.4 目标函数建立第37-38页
        3.4.1 微网全寿命周期成本分析第37-38页
        3.4.2 目标函数第38页
    3.5 约束条件确定第38-42页
        3.5.1 蓄电池相关约束第38-40页
        3.5.2 超级电容相关约束第40-41页
        3.5.3 负荷缺电率约束第41-42页
        3.5.4 功率平衡约束第42页
    3.6 混合储能单元功率分配策略第42-46页
        3.6.1 混合储能系统的总功率第43页
        3.6.2 超级电容对蓄电池功率上限补偿第43-44页
        3.6.3 超级电容对蓄电池功率波动补偿第44-46页
    3.7 本章小结第46-47页
第四章 光伏微网储能配置优化模型求解及结果分析第47-65页
    4.1 引言第47页
    4.2 模型求解算法第47-53页
        4.2.1 遗传算法第47页
        4.2.2 遗传算法具体设定第47-50页
        4.2.3 求解算法流程第50-51页
        4.2.4 算法分析第51-53页
    4.3 算例系统介绍第53-56页
        4.3.1 微网光伏及储能单元参数介绍第53-54页
        4.3.2 天气及负荷数据第54-56页
    4.4 蓄电池折损计算方法对比第56-58页
        4.4.1 计算实例第56页
        4.4.2 计算结果及对比分析第56-58页
    4.5 影响最优配置方案的几种参数设定分析第58-63页
        4.5.1 蓄电池SOC下限对配置方案的影响第58-60页
        4.5.2 负荷缺电率对微网配置的影响第60-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第五章 总结与展望第65-67页
    5.1 工作总结第65-66页
    5.2 研究展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
攻读硕士学位期间参与项目第73-74页
学位论文评阅及答辩情况表第74页

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