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基于高原环境下移动基站风光氢能源混合供电系统应用相关技术研究与分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·课题研究的背景和意义第9-12页
     ·课题研究的背景分析第9-10页
     ·本课题的研究意义及技术途径第10-12页
   ·国内外研究现状第12-15页
     ·国内外通信基站供电系统现状第12-13页
     ·国内外太阳能供电系统现状第13-14页
     ·燃料电池研究现状第14-15页
     ·现阶段氢能源的研究情况第15页
   ·本论文的研究内容和工作安排第15-17页
第二章 高原地区通信基站风光氢联合发电系统模型第17-25页
   ·通信基站概述第17-18页
     ·移动通信基站组成第17页
     ·移动基站负载构成第17-18页
   ·西藏可再生能源发展概述第18-21页
     ·风能资源分布情况第18-19页
     ·太阳能资源分布情况第19-21页
   ·1KW通信基站风光储氢发电方案第21-22页
     ·1KW通信基站风光储氢发电流程图第21-22页
     ·各部分功能介绍第22页
   ·供电系统工作模式第22-23页
   ·智能控制系统设计第23-24页
   ·风光氢联合发电系统的优势第24-25页
第三章 太阳能供电系统的组成及simulink建模第25-39页
   ·独立发电系统原理图第25-26页
   ·配置方案第26-27页
   ·系统主要设备第27-36页
     ·太阳能电池阵列第27-29页
     ·控制器第29-32页
     ·逆变器第32-35页
     ·蓄电池第35-36页
   ·光伏阵列模型simulink建模第36-39页
第四章 氢能发电的过程及simulink建模第39-51页
   ·简介第39页
   ·太阳能电解水制氢第39-40页
   ·氢的存储第40-45页
     ·储氢方式介绍第40-41页
     ·金属氢化物储氢第41-43页
     ·固态储氢技术的现状和应用第43-44页
     ·固态储氢系统在通信领域的应用第44页
     ·固态储氢系统的安全使用与维护第44-45页
   ·氢能发电系统第45-47页
     ·氢燃料电池供电系统组成第45页
     ·氢燃料电池工作原理第45-47页
     ·质子交换膜燃料电池的主要部件第47页
     ·质子交换膜燃料电池的特点第47页
   ·氢能发电模型simulink建模第47-51页
     ·燃料电池堆模型第47-49页
     ·电解池模型第49-51页
第五章 风能及风光互补发电系统设计及simulink建模第51-57页
   ·高原地区风能资源现状第51页
   ·风力发电技术成熟第51-52页
   ·风能发电及风光互补发电系统的设计第52-55页
     ·风能发电系统的设计第52-54页
     ·风光互补发电系统的设计第54页
     ·风能发电系统和风光互补发电系统配置分析第54-55页
   ·风能发电模型simulink建模第55-57页
第六章 高原环境下风光氢供电系统优势分析第57-73页
   ·通过线性规划法对风光氢联合供电系统配置进行最优计算第57-62页
     ·系统配置目标函数和约束条件分析第57-58页
     ·太阳能发电部分的日平均发电量Q1的估算第58页
     ·风力发电部分的日均发电量Q2的计算第58-60页
     ·分析结果第60-61页
     ·系统最优解计算及验证第61-62页
   ·系统配置结果全年运行分析第62-63页
   ·环境对风力发电的影响及解决方案第63-66页
   ·西藏1KW通信基站风光储氢发电方案成本估计第66-67页
   ·传统西藏1KW通信基站风光加蓄电池发电方案成本估计第67-68页
   ·新型供电系统与原有供电系统效益对比分析第68-71页
     ·风光蓄电池供电系统第68-69页
     ·风光氢供电系统第69页
     ·两种系统维护成本对比第69-70页
     ·成本投入结果对比分析第70-71页
   ·本章小结第71-73页
第七章 工作总结与展望第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79页

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