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基于全寿命周期成本/碳排放的风光互补发电系统容量配置

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 选题的背景及意义第8-9页
    1.2 风光互补发电系统国内外研究现状第9-11页
    1.3 主要研究内容第11-13页
第二章 风光互补发电系统的组成及特性第13-23页
    2.1 风光互补发电系统的组成第13-14页
    2.2 风力发电机的特性第14-17页
    2.3 光伏发电系统的特性第17-20页
    2.4 储能系统的特性第20-21页
    2.5 风光互补发电系统容量配置原则第21-22页
    2.6 小结第22-23页
第三章 风光互补发电系统模型第23-34页
    3.1 全寿命周期概述第23-24页
    3.2 风光互补发电系统全寿命周期成本计算模型第24-25页
    3.3 风光互补发电系统全寿命周期碳排放量计算模型第25-28页
    3.4 风光互补发电系统环境效益计算模型第28-29页
    3.5 风光互补发电系统综合效益评价模型第29-33页
    3.6 小结第33-34页
第四章 基于全寿命周期成本的风光互补发电系统容量配置第34-47页
    4.1 容量配置的目标函数第34页
    4.2 容量配置的约束条件第34-36页
    4.3 粒子群算法第36-39页
    4.4 容量配置的步骤第39-40页
    4.5 算例仿真第40-46页
    4.6 小结第46-47页
第五章 基于全寿命周期碳排放的风光互补发电系统容量配置第47-55页
    5.1 容量配置的目标函数第47页
    5.2 容量配置的约束条件第47-49页
    5.3 容量配置的步骤第49-50页
    5.4 算例仿真第50-54页
    5.5 小结第54-55页
第六章 结论与展望第55-57页
    6.1 结论第55-56页
    6.2 展望第56-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-61页
个人简介及攻读硕士学位期间论文发表情况第61页

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