光伏燃料电池混合发电系统建模及仿真研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
·引言 | 第12-14页 |
·新能源现状和发展趋势 | 第12-13页 |
·研究背景和意义 | 第13-14页 |
·光伏混合发电系统 | 第14-17页 |
·系统种类 | 第14-15页 |
·系统结构 | 第15-16页 |
·本文研究的发电系统 | 第16-17页 |
·光伏燃料电池混合发电系统研究现状 | 第17-19页 |
·系统建模的研究现状 | 第17-18页 |
·控制系统的研究现状 | 第18-19页 |
·光伏燃料电池混合发电系统运行原理 | 第19-20页 |
·并网运行 | 第19页 |
·孤岛运行 | 第19-20页 |
·本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 光伏燃料电池混合发电系统设计 | 第21-28页 |
·光伏燃料电池混合发电系统的设计原理和设计依据 | 第21-22页 |
·设计原理 | 第21-22页 |
·设计依据 | 第22页 |
·光伏发电系统的设计要求 | 第22-25页 |
·电能质量 | 第22-23页 |
·安全与保护 | 第23-24页 |
·安装要求 | 第24-25页 |
·光伏燃料电池混合发电系统容量匹配设计 | 第25-27页 |
·氢能的储存 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 光伏燃料电池混合发电系统单元建模及仿真 | 第28-57页 |
·光伏电池模型 | 第28-34页 |
·等效电路 | 第28-29页 |
·光伏电池模型 | 第29-32页 |
·光伏电池特性分析 | 第32-34页 |
·质子交换膜燃料电池模型 | 第34-42页 |
·电化学模型 | 第35-37页 |
·热模型 | 第37-38页 |
·阴极和阳极压力模型 | 第38-39页 |
·燃料电池特性分析 | 第39-42页 |
·超级电容模型 | 第42-44页 |
·等效电路模型 | 第42-43页 |
·超级电容数学模型 | 第43页 |
·超级电容特性分析 | 第43-44页 |
·质子交换膜水电解槽模型 | 第44-49页 |
·电化学模型 | 第45-47页 |
·PEM 水电解槽特性分析 | 第47-48页 |
·PEM 水电解槽效率 | 第48-49页 |
·微型燃气轮机模型 | 第49-54页 |
·微型燃气轮机数学模型 | 第49-52页 |
·微型燃气轮机特性分析 | 第52-54页 |
·功率变换装置模型 | 第54-56页 |
·直流变换装置 | 第54-55页 |
·交流变换装置 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 光伏燃料电池混合发电系统电源仿真分析 | 第57-72页 |
·光伏阵列的最大功率跟踪(MPPT)控制策略 | 第57-64页 |
·最大功率跟踪原理分析 | 第57-59页 |
·常用最大功率跟踪控制方法分析 | 第59-61页 |
·基于扰动观察法的 MPPT 仿真分析 | 第61-63页 |
·基于增量电导法的 MPPT 仿真分析 | 第63-64页 |
·光伏发电系统仿真分析 | 第64-67页 |
·系统模型 | 第65-66页 |
·仿真分析 | 第66-67页 |
·质子交换膜燃料电池系统仿真分析 | 第67-69页 |
·系统模型 | 第67页 |
·仿真分析 | 第67-69页 |
·微型燃气轮机发电系统仿真分析 | 第69-71页 |
·系统模型 | 第69页 |
·仿真分析 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 光伏燃料电池混合发电系统能量管理 | 第72-86页 |
·混合发电系统能量管理 | 第72-73页 |
·混合发电系统能量管理的构成与任务 | 第72-73页 |
·混合发电系统能量管理的目标 | 第73页 |
·基于时间跨度分层的能量管理策略 | 第73-78页 |
·基于短期光伏预测以及负荷预测的超前能量管理 | 第74-75页 |
·基于模式切换的短期能量管理 | 第75-77页 |
·基于功率跟随控制的实时能量管理 | 第77-78页 |
·基于功率跟随控制的实时能量管理仿真分析 | 第78-84页 |
·实时能量管理仿真模型 | 第78-80页 |
·控制系统设计 | 第80-81页 |
·仿真分析 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-88页 |
·全文总结 | 第86-87页 |
·展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录 | 第94页 |