风电制氢—燃料电池耦合微网系统的分层控制技术及其工程实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 国内外微网研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 风-氢-燃料电池微网系统的研究 | 第16-20页 |
1.2.3 微网协调控制方法的研究 | 第20-22页 |
1.3 本文的主要工作 | 第22-24页 |
第2章 风电耦合制储氢燃料电池柔性微网系统介绍 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 "风电制氢"课题简介 | 第25-26页 |
2.3 风-氢-燃料电池微网系统体系结构 | 第26-27页 |
2.4 制氢系统 | 第27-31页 |
2.4.1 电解水制氢原理 | 第27-28页 |
2.4.2 PEM电解池数学模型 | 第28-29页 |
2.4.3 制氢系统工艺流程 | 第29-31页 |
2.5 压缩储氢系统 | 第31页 |
2.6 燃料电池 | 第31-35页 |
2.6.1 FC工作原理 | 第32页 |
2.6.2 PEM燃料电池数学模型 | 第32-33页 |
2.6.3 FC发电系统 | 第33-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 风-氢-燃料电池微网系统的分层控制策略 | 第36-57页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 子系统运行控制逻辑 | 第37-40页 |
3.2.1 制氢系统运行控制逻辑 | 第37-39页 |
3.2.2 压缩储氢系统控制逻辑 | 第39-40页 |
3.3 微电源侧控制策略 | 第40-45页 |
3.3.1 风机侧控制策略 | 第40-44页 |
3.3.2 FC侧控制策略 | 第44-45页 |
3.4 风-氢-燃料电池微网协调控制策略 | 第45-52页 |
3.4.1 控制系统物理框架 | 第45-46页 |
3.4.2 微网协调控制策略 | 第46-52页 |
3.5 风-氢-燃料电池微网仿真算例分析 | 第52-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 风-氢-燃料电池微网系统远程监控系统开发 | 第57-69页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 软硬件及通讯条件 | 第57-58页 |
4.3 Kingview软件介绍 | 第58-59页 |
4.4 监控系统开发 | 第59-68页 |
4.4.1 技术路线与开发步骤 | 第59-60页 |
4.4.2 建立工程、设置外部设备 | 第60-61页 |
4.4.3 建立数据词典 | 第61-63页 |
4.4.4 工程画面与动画连接 | 第63-65页 |
4.4.5 编写命令语言 | 第65页 |
4.4.6 制作报表和曲线 | 第65-66页 |
4.4.7 制作报警窗口 | 第66-68页 |
4.4.8 系统安全管理 | 第68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 示范工程与现场数据 | 第69-89页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 示范工程介绍 | 第69-75页 |
5.3 调试与现场数据 | 第75-86页 |
5.3.1 制氢系统调试 | 第76-80页 |
5.3.2 压缩储氢系统调试 | 第80-81页 |
5.3.3 燃料电池系统调试 | 第81-82页 |
5.3.4 现场联调与数据记录 | 第82-86页 |
5.4 调试及开发问题记录 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 研究工作总结 | 第89页 |
6.2 后续工作展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第98页 |