并网型光伏发电站的设计与应用研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 光伏发电的特点与意义 | 第11-13页 |
1.1.1 光伏开发的必要性 | 第11页 |
1.1.2 光伏发电的特点 | 第11-13页 |
1.2 光伏发电的发展与研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 全球光伏产业的发展特点 | 第13-14页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第14-15页 |
1.2.3 国外发展现状 | 第15-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 光伏发电系统的特征 | 第17-25页 |
2.1 光伏发电系统原理及组成 | 第17-22页 |
2.1.1 光伏发电系统原理 | 第17-18页 |
2.1.2 光伏电池的输出特性 | 第18-20页 |
2.1.3 光伏发电系统组成 | 第20页 |
2.1.4 光伏发电系统分类 | 第20-22页 |
2.2 太阳能光伏发电系统的并网要求 | 第22-24页 |
2.2.1 电能质量 | 第22页 |
2.2.2 安全与保护 | 第22-23页 |
2.2.3 低电压和高电压穿越 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 光伏发电站系统配置 | 第25-43页 |
3.1 光伏组件选型 | 第25-27页 |
3.1.1 太阳能电池概述 | 第25-26页 |
3.1.2 太阳能电池种类选择 | 第26-27页 |
3.1.3 太阳能电池组件的选择 | 第27页 |
3.2 光伏阵列运行方式选择 | 第27-28页 |
3.3 逆变器选型 | 第28-31页 |
3.3.1 逆变器的选择 | 第29-30页 |
3.3.2 逆变器的输入极限参数 | 第30-31页 |
3.4 箱变的选型 | 第31-32页 |
3.5 直流汇流系统的选择 | 第32-33页 |
3.5.1 汇流箱的选择 | 第32-33页 |
3.5.2 直流柜的选择 | 第33页 |
3.6 光伏方阵设计 | 第33-36页 |
3.6.1 系统方案概述 | 第33-34页 |
3.6.2 太阳能电池阵列子方阵设计 | 第34-36页 |
3.7 光伏子方阵设计 | 第36-38页 |
3.7.1 光伏电池组串单元的排列 | 第36-38页 |
3.7.2 子方阵接线方案设计 | 第38页 |
3.8 光伏厂区的布置 | 第38-41页 |
3.8.1 光伏电池组件的布置 | 第38-39页 |
3.8.2 逆变器、箱变的布置位置和高度 | 第39-40页 |
3.8.3 电缆的选择 | 第40-41页 |
3.9 升压站配置 | 第41-43页 |
第4章 案例分析 | 第43-67页 |
4.1 光资源分析 | 第43-47页 |
4.1.1 天镇县气象条件 | 第43-44页 |
4.1.2 天镇县太阳能资源分析 | 第44-47页 |
4.1.3 光伏电站所在地区太阳能资源评价 | 第47页 |
4.2 光伏系统总体方案设计 | 第47-59页 |
4.2.1 光伏组件选型 | 第47-48页 |
4.2.2 逆变器和箱变的选择 | 第48-51页 |
4.2.3 直流汇流系统的设计 | 第51-52页 |
4.2.4 光伏发电单元设计 | 第52-54页 |
4.2.5 光伏系统接线方案 | 第54-59页 |
4.3 发电量计算 | 第59-63页 |
4.3.1 太阳能光伏发电系统效率分析 | 第59-61页 |
4.3.2 光伏发电系统的年上网发电量计算 | 第61-62页 |
4.3.3 电站夜晚耗电量(电网取电)计算 | 第62页 |
4.3.4 光伏电站全寿命元件分析 | 第62-63页 |
4.4 开关站设计 | 第63-67页 |
4.4.1 开关站主接线 | 第63页 |
4.4.2 短路电流及主要设备选择 | 第63页 |
4.4.3 绝缘配合 | 第63-64页 |
4.4.4 防雷、接地 | 第64-65页 |
4.4.5 电缆设施 | 第65-67页 |
第5章 总结展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74页 |