冷热电联供型微电网优化配置与运行研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 冷热电联供型微电网发展概况 | 第12-16页 |
1.2.1 国内冷热电联供型微电网发展概况 | 第14-15页 |
1.2.2 国外热电联供型微电网发展概况 | 第15-16页 |
1.3 冷热电联供型微电网系统研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本文主要工作 | 第18-20页 |
第2章 微电源及联供辅助设备数学模型 | 第20-27页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 电源设备数学模型 | 第20-25页 |
2.2.1 光伏电池模型 | 第20-21页 |
2.2.2 燃气轮机模型 | 第21-23页 |
2.2.3 蓄电池模型 | 第23-25页 |
2.3 辅助设备数学模型 | 第25-26页 |
2.3.1 吸收式制冷机 | 第25页 |
2.3.2 压缩式电制冷机 | 第25页 |
2.3.3 燃气锅炉 | 第25页 |
2.3.4 蓄热槽 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 冷热电联供型微电网的优化方法和优化模型 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 优化规划方法 | 第27-33页 |
3.2.1 粒子群算法原理 | 第27-29页 |
3.2.2 算法流程 | 第29-30页 |
3.2.3 粒子群多目标优化方法 | 第30-33页 |
3.3 冷热电联供系统热经济性评价指标 | 第33-36页 |
3.3.1 热力性能评价指标 | 第33-34页 |
3.3.2 经济性能评价指标 | 第34-35页 |
3.3.3 环境性能评价指标 | 第35-36页 |
3.4 冷热电联供型微电网的优化数学模型 | 第36-40页 |
3.4.1 优化目标函数 | 第36-38页 |
3.4.2 系统约束条件 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 冷热电联供型微电网优化配置研究 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 冷热电联供型微电网经济性优化配置研究 | 第42-52页 |
4.2.1 系统优化配置求解 | 第42-44页 |
4.2.2 算例分析 | 第44-45页 |
4.2.3 系统优化配置结果 | 第45-48页 |
4.2.4 能源价格敏感性分析 | 第48-49页 |
4.2.5 冷热电负荷不确定性对系统配置的影响 | 第49-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 冷热电联供型微电网优化运行 | 第53-63页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 冷热电联供型微电网多目标优化运行 | 第53-55页 |
5.2.1 优化运行模型 | 第53-54页 |
5.2.2 系统不同运行策略性能指标分析 | 第54-55页 |
5.3 系统典型日运行分析 | 第55-60页 |
5.3.1 过渡季节典型日联供系统供能策略 | 第55-57页 |
5.3.2 夏季节联供系统供能策略 | 第57-58页 |
5.3.3 冬季节联供系统供能策略 | 第58-59页 |
5.3.4 典型日蓄电池容量情况 | 第59-60页 |
5.4 负荷不确定情况下系统分析 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间参与科研和发表的论文 | 第70页 |