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 |