摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 光伏发电国内外发展与现状 | 第11-18页 |
1.2.1 国外发展与现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第12-13页 |
1.2.3 光伏电站发展现状 | 第13-16页 |
1.2.4 领跑者光伏电站发展现状 | 第16-18页 |
1.3 课题研究的主要内容 | 第18-20页 |
2 某大型领跑者光伏电站站址分析评价 | 第20-32页 |
2.1 太阳能资源及气象条件分析 | 第20-27页 |
2.1.1 我国太阳能资源概况 | 第20-22页 |
2.1.2 站址区域太阳能资源 | 第22-24页 |
2.1.3 站址区域太阳能资源评估分析 | 第24-25页 |
2.1.4 特殊天气光伏电站设计需求分析 | 第25-27页 |
2.1.5 太阳能资源综合评价 | 第27页 |
2.2 站址工程地质条件分析 | 第27-30页 |
2.2.1 区域稳定性分析 | 第27-28页 |
2.2.2 岩土工程条件分析 | 第28页 |
2.2.3 岩土工程初步评价 | 第28-30页 |
2.2.4 站址工程地质条件分析结论 | 第30页 |
2.3 本章小节 | 第30-32页 |
3 PERC双面组件对发电量的影响分析 | 第32-40页 |
3.1 PERC技术原理研究 | 第32-35页 |
3.1.1 PERC技术应用分析 | 第32-33页 |
3.1.2 PERC技术原理分析 | 第33-35页 |
3.2 PECR技术优点分析 | 第35-37页 |
3.3 PECR双面组件对发电量提升的研究 | 第37-38页 |
3.4 本章小节 | 第38-40页 |
4 跟踪系统对发电量的影响与分析 | 第40-54页 |
4.1 光伏阵列自动跟踪系统的概述 | 第40-45页 |
4.1.1 光伏阵列自动跟踪系统 | 第40-41页 |
4.1.2 平单轴跟踪系统 | 第41-43页 |
4.1.3 可靠性设计 | 第43-45页 |
4.2 联动式平单轴跟踪系统技术研究 | 第45-49页 |
4.2.1 联动式平单轴跟踪系统设计 | 第45-47页 |
4.2.2 联动式平单轴跟踪系统性能研究 | 第47-49页 |
4.3 平单轴跟踪系统对发电量提升的研究 | 第49-51页 |
4.4 本章小节 | 第51-54页 |
5 领跑者光伏电站总体设计及性能研究 | 第54-80页 |
5.1 电站总体设计 | 第54-60页 |
5.1.1 主要设备设计 | 第54-55页 |
5.1.2 光伏组件设计 | 第55-58页 |
5.1.3 逆变器设计 | 第58-60页 |
5.2 光伏方阵设计 | 第60-67页 |
5.2.1 光伏方阵安装方式设计 | 第60-62页 |
5.2.2 光伏方阵运行方式分析 | 第62-66页 |
5.2.3 光伏阵列倾角及方位角设计 | 第66-67页 |
5.3 光伏子方阵设计 | 第67-71页 |
5.3.1 光伏方阵的串并联设计 | 第67-68页 |
5.3.2 组件排布优化 | 第68-69页 |
5.3.3 光伏方阵的间距设计 | 第69-71页 |
5.3.4 方阵接线方案设计 | 第71页 |
5.4 电气设计 | 第71-75页 |
5.4.1 电气一次系统设计 | 第71-73页 |
5.4.2 电气二次 | 第73-75页 |
5.5 系统效率和发电量计算 | 第75-78页 |
5.5.1 系统效率 | 第75-76页 |
5.5.2 发电量计算 | 第76-78页 |
5.6 本章小节 | 第78-80页 |
6 总结与展望 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录Ⅰ 硕士研究生学习阶段发表的论文 | 第90-92页 |
附录Ⅱ (固定式/平单轴+单/双面组件)Pvsyst仿真报告 | 第92-110页 |
附录Ⅲ 升压站总平面布置图 | 第110-112页 |
附录Ⅳ 110kV升压站电气主接线图 | 第112-114页 |
附录Ⅴ 管理区综合自动化监控网络图 | 第114-116页 |
附录Ⅵ 控制柜电气图 | 第116-120页 |