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光伏建筑一体化接入系统设计方案优化选择与研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10页
    1.2 光电建筑一体化研究现状及应用情况第10-13页
        1.2.1 国外应用及研究现状第11-12页
        1.2.2 我国屋顶光伏产业存在的问题第12-13页
    1.3 国内光伏发电相关标准及分析第13-14页
    1.4 论文的主要工作第14-16页
第2章 光伏电机理及电池组件方案设计第16-22页
    2.1 光伏建筑一体化太阳能电池材料介绍及其选择第16-17页
        2.1.1 光伏电池材料及技术介绍第16-17页
        2.1.2 不同类型的光电建筑一体化电池材料选择方案第17页
    2.2 光伏发电基本原理及特性第17-19页
        2.2.1 太阳能光伏发电机理第17-18页
        2.2.2 光伏发电特性分析第18-19页
    2.3 光伏建筑一体化发电效率研究第19-20页
        2.3.1 电池组件最佳朝向与角度选择第19-20页
        2.3.2 光伏发电系统的发电量因素第20页
    2.4 本章小结第20-22页
第3章 光伏建筑一体化接入系统方案设计第22-33页
    3.1 分布式光伏发电并网组成部分第22-24页
        3.1.1 直流汇流装置第22-23页
        3.1.2 光伏建筑发电并网逆变器第23页
        3.1.3 光伏建筑发电升压系统第23页
        3.1.4 光伏建筑发电全自动化系统第23-24页
    3.2 具有远程监测的光伏建筑发电并网方案设计第24-27页
        3.2.1 光伏建筑发电设计方案一第24-25页
        3.2.2 光伏建筑发电设计方案二第25-26页
        3.2.3 并网系统的远程监测方式第26-27页
    3.3 光伏发电并网中产生的电力系统问题第27页
    3.4 光伏发电并网中的远程监测需求第27-28页
    3.5 光伏建筑一体化接入配电网设计方案第28-32页
        3.5.1 光伏建筑一体化接入10千伏配电网第28-30页
        3.5.2 光伏建筑一体化接入220/380伏配电网第30-32页
    3.6 本章小结第32-33页
第4章 黄岩公元太阳能2兆峰瓦一次方案第33-38页
    4.1 项目内容第33-34页
        4.1.1 项目概况第33页
        4.1.2 项目建设必要性第33-34页
        4.1.3 项目规模第34页
    4.2 接入系统方案描述第34-35页
    4.3 永高公司的负荷消纳能力第35-36页
    4.4 短路电流计算第36页
    4.5 主要设备选择第36-37页
    4.6 接入系统一次小结第37-38页
第5章 黄岩公元太阳能2兆峰瓦二次系统整合方案第38-45页
    5.1 接入系统二次第38页
    5.2 系统继电保护第38-39页
    5.3 防孤岛检测及安全自动装置第39页
    5.4 逆功率保护第39页
    5.5 对其他专业的要求第39-40页
    5.6 系统调度自动化第40页
        5.6.1 调度关系及调度管理第40页
        5.6.2 远动系统配置及要求第40页
        5.6.3 远动信息内容第40页
    5.7 电能量计量系统配置方案第40-41页
    5.8 系统通信第41-43页
        5.8.1 信息需求第41页
        5.8.2 通信方案第41-42页
        5.8.3 通信设备供电第42页
        5.8.4 通信主要设备材料清单第42-43页
    5.9 接入系统二次小结第43-45页
第6章 结论与展望第45-46页
参考文献第46-49页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第49-50页
致谢第50-51页
作者简介第51页

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