中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题的选题背景 | 第10-11页 |
·光伏发电产业的现状及其发展 | 第11-14页 |
·国外光伏发电产业发展现状及其发展 | 第11-12页 |
·国内光伏发电产业发展现状及其发展 | 第12-14页 |
·太阳能光伏发电系统的原理、组成及分类 | 第14-17页 |
·太阳能光伏发电系统的原理 | 第14-15页 |
·太阳能光伏发电系统的组成 | 第15页 |
·太阳能光伏发电系统的分类 | 第15-17页 |
·太阳能光伏系统的特点 | 第17页 |
·本文的主要工作 | 第17-18页 |
第2章 太阳能光伏系统设计及应用案例 | 第18-34页 |
·太阳能光伏系统总体设计原则 | 第18页 |
·太阳能光伏发电系统的容量设计 | 第18-25页 |
·蓄电池设计方法 | 第19-22页 |
·太阳能电池阵列设计 | 第22-24页 |
·蓄电池和光伏组件方阵设计的校核 | 第24页 |
·太阳能电池方阵倾角的确定 | 第24-25页 |
·由水平辐射量计算太阳能电池方阵平面上的辐射量 | 第25页 |
·太阳能电池方阵前后间距的计算 | 第25页 |
·控制器设计 | 第25-26页 |
·控制器的基本原理 | 第25-26页 |
·控制器的几个重要指标 | 第26页 |
·逆变器设计 | 第26-28页 |
·逆变器的基本原理 | 第27-28页 |
·逆变器的几个重要指标 | 第28页 |
·光伏系统的其它硬件设计 | 第28-29页 |
·光伏电站系统工程的应用案例 | 第29-33页 |
·应用背景 | 第29页 |
·总体设计 | 第29-30页 |
·太阳能电池阵列设计 | 第30-31页 |
·蓄电池组设计 | 第31页 |
·控制器设计 | 第31页 |
·逆变器设计 | 第31-32页 |
·线路设计 | 第32页 |
·控制房设计 | 第32页 |
·案例的积极意义 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 电流控制的蓄电池动态管理策略研究 | 第34-44页 |
·光伏系统中的蓄电池介绍 | 第34-37页 |
·光伏系统中蓄电池使用环境 | 第34-35页 |
·目前光伏系统中常用的蓄电池 | 第35页 |
·在太阳能光伏系统中铅酸蓄电池寿命影响因素分析 | 第35-37页 |
·蓄电池分组充放电管理策略 | 第37-39页 |
·简单蓄电池分组放电管理策略 | 第37-38页 |
·蓄电池简单分组策略的缺点 | 第38-39页 |
·蓄电池组电流控制动态管理策略 | 第39-43页 |
·蓄电池放电率和容量的关系 | 第39-40页 |
·电流控制策略(Current-controlled Strategy) | 第40-41页 |
·最佳匹配策略(BM) | 第41页 |
·时间最佳匹配策略(TBM) | 第41-42页 |
·容量最佳匹配策略(CBM) | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 低压电网拓扑结构优化方法研究 | 第44-68页 |
·低压电网拓扑结构优化思想 | 第44页 |
·聚类算法介绍 | 第44-52页 |
·聚类定义 | 第45页 |
·聚类算法的分类 | 第45-46页 |
·聚类分析 | 第46页 |
·数据对象的相似性量度 | 第46-49页 |
·聚类分析中所遇到的问题 | 第49页 |
·聚类分析评价标准 | 第49-51页 |
·聚类的一般步骤 | 第51页 |
·K-means算法的基本原理 | 第51-52页 |
·最小生成树理论 | 第52-57页 |
·图论概述 | 第53页 |
·图的基本概念 | 第53-55页 |
·树的基本概念 | 第55页 |
·最小生成树算法 | 第55-57页 |
·最小生成树算法的特点 | 第57页 |
·基于K-means聚类算法和改进最小生成树算法的低压电网拓扑结构优化 | 第57-67页 |
·低压电网的图论模型 | 第57-58页 |
·K-means算法结构分析 | 第58-59页 |
·K-means聚类算法在低压电网拓扑结构优化中的优化结果 | 第59-62页 |
·前推回代法介绍 | 第62-64页 |
·改进的最小生成树算法 | 第64-66页 |
·改进的最小生成树仿真结果 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 结论与展望 | 第68-70页 |
·全文总结 | 第68页 |
·工作中不足及展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第76页 |