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独立的太阳能燃料电池联合发电系统的协调控制设计与仿真研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-32页
   ·概述第12-14页
     ·能源消费现状和发展趋势第12-13页
     ·本课题的背景和意义第13-14页
   ·太阳能电池第14-16页
     ·太阳能电池工作原理第14-15页
     ·太阳能电池开发现状和发展趋势第15-16页
   ·燃料电池第16-19页
     ·概述第16-18页
     ·PEMFC 工作原理第18页
     ·PEMFC 开发现状和发展趋势第18-19页
   ·PVFC 联合发电系统开发现状第19-20页
   ·PVFC 联合发电系统第20-25页
     ·系统结构第20-22页
     ·PVFC 联合发电系统的分类第22-23页
     ·PVFC 联合发电系统的主要技术问题第23页
     ·PVFC 联合发电系统的设计第23-25页
     ·PVFC 联合发电系统的特点与优势第25页
     ·PVFC 联合发电系统的应用与限制第25页
   ·PVFC 联合发电系统的建模研究现状第25-29页
     ·太阳电池模型第26-27页
     ·PEMFC 模型第27-29页
   ·本文研究内容及章节安排第29-32页
     ·研究内容及目标第29页
     ·论文章节安排第29-32页
第二章 PVFC 联合发电系统的技术问题分析第32-48页
   ·引言第32-33页
   ·PVFC 联合发电系统的设计原则和设计依据第33页
     ·设计原则第33页
     ·设计依据第33页
   ·光伏阵列与电解槽的连接方式第33-35页
   ·光伏系统中的最大功率点跟踪问题第35页
   ·电解槽类型的选择第35-36页
   ·氢能的存储第36-37页
   ·蓄电池或燃料电池做光伏发电后备电源的比较第37-39页
     ·共同特征第38页
     ·不同特征第38-39页
   ·燃料电池的选择第39页
   ·PCU 在PVFC 联合发电系统中的应用第39-41页
     ·光伏发电系统与PCU第40-41页
     ·燃料电池与PCU第41页
     ·电解槽与PCU第41页
     ·负载与PCU第41页
   ·PVFC 联合发电系统匹配设计第41-43页
     ·设计的基本原理第41-42页
     ·设计步骤第42-43页
   ·负载的能量需求特点第43-44页
   ·系统结构设计及其能量管理第44-45页
   ·本章小结第45-48页
第三章 PVFC 联合发电系统的动态数学模型第48-70页
   ·太阳电池模型第48-52页
     ·等效电路第48-49页
     ·太阳电池模型第49-52页
     ·太阳能电池的转换效率第52页
   ·PEMFC 电堆模型第52-59页
     ·模型假设第53页
     ·PEMFC 电模型第53-57页
     ·PEMFC 热模型第57-58页
     ·效率计算第58-59页
   ·电解槽模型第59-65页
     ·模型假设第60页
     ·电解槽电模型第60-63页
     ·电解槽热模型第63-65页
     ·效率分析第65页
   ·氢气存储模型第65-66页
   ·功率转换模型第66-68页
     ·PV BOOST 变换器第66页
     ·FC BOOST 变换器第66-67页
     ·电解槽变换器第67页
     ·负载逆变器第67-68页
   ·本章小结第68-70页
第四章 PVFC 联合发电系统仿真分析与参数设计第70-84页
   ·太阳能电池的工作特性曲线分析第70-73页
   ·PEMFC 运行参数对系统性能的影响第73-77页
     ·稳态仿真实验第73-75页
     ·动态仿真实验第75-77页
   ·电解槽运行参数对系统性能的影响第77-81页
     ·稳态仿真实验第77-79页
     ·动态仿真实验第79-81页
   ·PVFC 联合发电系统的运行要求第81-82页
     ·光伏发电系统运行要求第81页
     ·PEMFC 发电系统运行要求第81-82页
     ·电解槽运行要求第82页
   ·本章小节第82-84页
第五章 PVFC 联合发电系统控制设计与仿真分析第84-104页
   ·PV 控制设计和实验第84-96页
     ·最大功率点跟踪算法分析与比较第84-89页
     ·基于BP 神经网络的PID 控制方法的应用实验第89-96页
   ·燃料电池系统的控制第96-99页
     ·PEMFC 电堆温度的控制第96-97页
     ·PEMFC 电堆压力的控制第97-98页
     ·PEMFC 电堆输出电压的控制第98-99页
   ·电解槽系统的控制第99-101页
     ·电解槽电堆温度的控制第99-100页
     ·电解槽电堆输入电流的调整第100-101页
   ·负载逆变器控制第101-102页
   ·本章小结第102-104页
第六章 PVFC 联合发电系统协调控制设计及仿真分析第104-118页
   ·假设和简化第104-105页
     ·氧气处理系统第104页
     ·氢气损失第104-105页
     ·寄生负载第105页
     ·电解槽的保护电流第105页
     ·燃料电池膜的保护第105页
   ·系统仿真的输入数据第105-107页
     ·气象数据第105-106页
     ·负载数据第106-107页
   ·容量设计第107-109页
     ·太阳能电池组件的容量设计第107页
     ·燃料电池和电解槽的容量设计第107页
     ·存储罐的容量设计第107-108页
     ·PVFC 联合发电系统容量确定第108-109页
   ·PVFC 联合发电系统稳定运行的仿真第109-116页
     ·控制策略分析第109-111页
     ·仿真结果分析第111-116页
   ·本章小结第116-118页
第七章 总结与展望第118-122页
参考文献第122-130页
部分仿真源程序(附录)第130-138页
致谢第138-139页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第139-141页

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