摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外的发展现状 | 第12-14页 |
1.2.1 冷热电联供系统的国内外发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 综合能源系统的国内外发展现状 | 第13-14页 |
1.3 冷热电联供系统的研究现状 | 第14-16页 |
1.4 综合能源系统的研究现状 | 第16-18页 |
1.5 论文组织结构 | 第18-19页 |
第二章 微电源及联供辅助设备数学模型 | 第19-25页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 电源设备数学模型 | 第19-21页 |
2.2.1 燃气轮机模型 | 第19-20页 |
2.2.2 光伏电池(Photovoltaics,PV)模型 | 第20-21页 |
2.3 辅助设备数学模型 | 第21-23页 |
2.3.1 吸收式制冷机模型 | 第21-22页 |
2.3.2 电制冷机模型 | 第22页 |
2.3.3 燃气锅炉模型 | 第22-23页 |
2.3.4 蓄热槽 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 冷热电联供型微网规划研究 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25-28页 |
3.1.1 系统目标函数 | 第25-26页 |
3.1.2 系统约束条件 | 第26-28页 |
3.2 冷热电联供型微网的规划方法 | 第28-31页 |
3.2.1 粒子群算法原理 | 第28-29页 |
3.2.2 蒙特卡洛随机模拟 | 第29页 |
3.2.3 冷热电联供型微网容量配置的算法流程 | 第29-31页 |
3.3 算例分析 | 第31-38页 |
3.3.1 不同方案下的系统优化配置研究 | 第32-34页 |
3.3.2 冷热电负荷的不确定性对系统配置的影响 | 第34-37页 |
3.3.3 天然气价格的敏感性分析 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 区域综合能源系统规划研究 | 第39-55页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 区域综合能源系统的规划模型 | 第39-45页 |
4.2.1 电力网络规划模型 | 第39-41页 |
4.2.2 热力网络规划模型 | 第41-42页 |
4.2.3 区域综合能源系统规划模型 | 第42-45页 |
4.3 区域综合能源系统规划的算法流程 | 第45-46页 |
4.4 算例分析 | 第46-53页 |
4.4.1 分布式电源最优配置的研究 | 第48-50页 |
4.4.2 分布式电源利用率的研究 | 第50-51页 |
4.4.3 系统电压和网损的研究 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-59页 |
5.1 研究内容 | 第55-56页 |
5.2 未来展望 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
作者在攻读硕士学位期间完成的学术成果 | 第67页 |