风光氢联合式独立发电系统应用研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·可再生能源发展概况 | 第10-14页 |
·可再生能源发展的“全球性” | 第10页 |
·可再生能源发电形式的“多样性” | 第10-13页 |
·可再生能源发电技术的“经济性” | 第13-14页 |
·可再生能源发电中需要进一步解决的问题 | 第14页 |
·西藏可再生能源发展概述 | 第14-16页 |
·西藏基本状况概述 | 第14页 |
·西藏电力发展现状 | 第14-15页 |
·西藏地区可再生能源的应用 | 第15-16页 |
·论文的主要工作 | 第16-17页 |
2 风光氢联合式独立发电系统结构及选型 | 第17-23页 |
·联合式独立发电系统的结构 | 第17页 |
·发电设备选型设计 | 第17-20页 |
·风力发电系统 | 第17-18页 |
·光伏发电系统 | 第18页 |
·储能系统 | 第18-20页 |
·控制器、逆变器的选型设计 | 第20页 |
·燃料电池容量的计算方法 | 第20页 |
·输配电系统设计 | 第20-21页 |
·输电系统 | 第20页 |
·配电系统 | 第20-21页 |
·电气主接线的拟定 | 第21页 |
·单元接线方式 | 第21页 |
·有母线的接线形式 | 第21页 |
·保护装置 | 第21-22页 |
·负荷 | 第22页 |
·小结 | 第22-23页 |
3 风光氢联合式独立发电系统的运行与控制 | 第23-29页 |
·联合式独立发电系统的运行方式 | 第23页 |
·联合式独立发电系统的特点 | 第23-24页 |
·联合式独立发电系统的控制方式 | 第24-28页 |
·风力发电机侧的控制 | 第24-25页 |
·光伏阵列输出端的功率控制 | 第25-26页 |
·燃料电池供电系统的控制 | 第26-27页 |
·负荷侧功率控制 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
4 混合发电系统主要部件simulink建模 | 第29-40页 |
·风机模型 | 第29-30页 |
·发电机模型 | 第30-31页 |
·光伏阵列模型 | 第31-33页 |
·燃料电池堆模型 | 第33-38页 |
·燃料电池基本反应 | 第33页 |
·Nernst 公式 | 第33-38页 |
·电解池模型 | 第38页 |
·超级电容器模型 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
5 混合发电系统应用实例 | 第40-53页 |
·西藏边远地区的负荷 | 第40-42页 |
·保证供电可靠性的电源配置 | 第42-44页 |
·主要设备容量计算 | 第42-43页 |
·主要部件的选择 | 第43页 |
·各设备的发电量与负荷匹配特性验算 | 第43-44页 |
·西藏高原环境对风力发电系统的影响分析 | 第44-52页 |
·西藏地区的气候特点 | 第44-46页 |
·西藏太阳能、风能资源分布情况 | 第46-47页 |
·环境对风力发电的影响及解决方案 | 第47-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
6 混合发电系统运行特性仿真 | 第53-60页 |
·系统仿真结构图 | 第53页 |
·各部件参数 | 第53-55页 |
·风力发电机参数 | 第53页 |
·光伏(PV)电池组件参数 | 第53-54页 |
·质子交换膜燃料电池参数 | 第54页 |
·超级电容参数 | 第54页 |
·双向桥参数 | 第54页 |
·Boost型DC/DC变流器参数 | 第54-55页 |
·DC/AC逆变器参数 | 第55页 |
·仿真结果 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
7 结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
附录A 西藏主要城镇人口分布表 | 第65-66页 |
附录B 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第66页 |