屋顶光伏与储能一体化发电系统设计研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 能源危机和环境问题 | 第10-12页 |
1.1.2 光伏发电的优缺点 | 第12页 |
1.2 光伏产业发展现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 光伏发电系统概述 | 第15-22页 |
2.1 光伏发电原理 | 第15页 |
2.2 光伏发电系统组成 | 第15-16页 |
2.2.1 太阳能电池方阵 | 第15页 |
2.2.2 充放电控制器 | 第15-16页 |
2.2.3 逆变器 | 第16页 |
2.2.4 太阳跟踪控制系统 | 第16页 |
2.3 屋顶光伏的特点和优点 | 第16-17页 |
2.4 储能系统的作用与组成 | 第17页 |
2.5 光储一体化应用的合理性分析 | 第17-21页 |
2.5.1 为什么引入储能 | 第17页 |
2.5.2 光储一体化的技术优点 | 第17-18页 |
2.5.3 项目建设的必要性 | 第18-21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 光伏电站并网技术要求 | 第22-33页 |
3.1 国内外光伏并网的技术要求对比 | 第22-24页 |
3.1.1 电压偏差 | 第22页 |
3.1.2 频率偏差 | 第22-23页 |
3.1.3 谐波标准 | 第23页 |
3.1.4 直流注入分量的差异 | 第23页 |
3.1.5 参数测量点选择的差异 | 第23-24页 |
3.2 我国光伏电站并网技术要求 | 第24-31页 |
3.2.1 电能质量 | 第24-26页 |
3.2.2 功率控制和电压调节 | 第26-27页 |
3.2.3 电压与频率响应特性 | 第27-28页 |
3.2.4 安全与保护 | 第28-29页 |
3.2.5 通用技术条件 | 第29-30页 |
3.2.6 电能计量 | 第30页 |
3.2.7 通信与信号 | 第30-31页 |
3.2.8 系统测试 | 第31页 |
3.3 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 某光储一体化发电系统设计 | 第33-51页 |
4.1 项目设计背景 | 第33-35页 |
4.1.1 太阳能资源分析 | 第33页 |
4.1.2 站址条件分析 | 第33-35页 |
4.2 项目规模及系统接入设计 | 第35-37页 |
4.2.1 项目规模 | 第35-36页 |
4.2.2 系统组成及拓扑图 | 第36-37页 |
4.2.3 电网接入 | 第37页 |
4.3 设备选型及施工设计 | 第37-47页 |
4.3.1 光伏组件选型及方阵布局 | 第37-41页 |
4.3.2 站址基础建设及电缆铺设 | 第41-43页 |
4.3.3 并网方案 | 第43-45页 |
4.3.4 电气部分 | 第45-47页 |
4.4 经济评价 | 第47-49页 |
4.4.1 光伏发电系统 | 第47页 |
4.4.2 光伏发电装机容量和发电量估算 | 第47-49页 |
4.4.3 储能系统 | 第49页 |
4.4.4 系统总效益 | 第49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 结论 | 第51页 |
5.2 展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
攻读在职硕士期间发表的论文及其它成果 | 第55-56页 |
攻读在职硕士期间参加的科研工作 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
作者简介 | 第58页 |