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冷热电联供系统控制策略与优化调度研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 冷热电联供系统国内外研究现状第13-16页
    1.3 冷热电联供系统存在的问题第16-17页
    1.4 本文的主要工作第17-18页
第2章 冷热电联供系统优化设计与运行分析第18-34页
    2.1 冷热电三联供系统典型方案第18-21页
    2.2 多能源冷热电联供系统优化设计第21-29页
        2.2.1 系统方案设计第21-22页
        2.2.2 设备选型与容量配置第22-29页
    2.3 系统运行工况设计第29-31页
    2.4 系统方案优势与特点第31-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第3章 多能源冷热电联供系统建模与微源控制策略第34-56页
    3.1 多能源冷热电联供系统建模第34-41页
        3.1.1 燃气内燃发电机组数学模型第34-35页
        3.1.2 光伏发电单元数学模型第35-38页
        3.1.3 太阳能集热器数学模型第38-39页
        3.1.4 蓄电池数学模型第39-40页
        3.1.5 储热水箱数学模型第40-41页
        3.1.6 溴化锂制冷机数学模型第41页
    3.2 供能微源控制策略第41-54页
        3.2.1 燃气内燃发电机组控制策略第41-49页
        3.2.2 光伏发电系统MPPT控制策略第49-53页
        3.2.3 太阳能集热系统控制策略第53-54页
    3.3 本章小结第54-56页
第4章 多能源冷热电联供系统多目标优化调度第56-68页
    4.1 冷热电联供系统优化调度数学模型第56-62页
        4.1.1 目标函数第56-60页
        4.1.2 约束条件第60-62页
    4.2 基于遗传算法的优化调度求解方法第62-66页
    4.3 本章小结第66-68页
第5章 多目标优化调度仿真验证第68-80页
    5.1 仿真参数第68-70页
    5.2 优化调度求解分析第70-76页
    5.3 联供系统经济性分析第76-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第6章 总结与展望第80-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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