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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

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