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1、光伏發(fā)電系統(tǒng)建模及其仿真畢業(yè)論文目錄摘要IAbstractI第一章緒論11.1新能源發(fā)電的背景和意義11.2光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和前景11.2.1太陽能光伏發(fā)電的發(fā)展現(xiàn)狀11.2.2光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的前景11.3本文設計內(nèi)容1第二章光伏發(fā)電系統(tǒng)概述12.1光伏發(fā)電系統(tǒng)的基本工作原理12.2光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成12.3光伏發(fā)電系統(tǒng)的分類12.3.1太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)12.3.2并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)12.3.3互補型光伏發(fā)電系統(tǒng)1第三章光伏發(fā)電系統(tǒng)建模及其仿真13.1光伏電池陣列的建模13.1.1光伏電池陣列的數(shù)學模型13.1
2、.2光強和溫度對光伏電池輸出結(jié)果的影響13.1.3太陽光光照強度模型13.2光伏發(fā)電系統(tǒng)的主電路模型13.2.1光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的主電路模型13.2.2離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)的主電路的模型153第四章光伏發(fā)電系統(tǒng)的控制技術14.1光伏發(fā)電MPPT技術14.2電導增量法14.2.1電導增量法的原理14.2.2電導增量法改進14.3最大功率控制技術仿真14.4光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的控制14.4.1并網(wǎng)逆變器控制14.4.2電流環(huán)的分析建模14.4.3鎖相環(huán)的原理分析14.5離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的控制14.5.1光伏充電控制分析
3、14.5.2獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)的逆變器控制技術1第五章光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中的孤島效應15.1孤島效應的分析和危害15.2孤島效應的檢測15.2.1孤島檢測標準15.2.2孤島檢測方法1結(jié)論1展望1參考文獻1致謝153第一章緒論1.1新能源發(fā)電的背景和意義能源一直是人類社會生存和發(fā)展的動力和源泉。伴隨著社會的不斷發(fā)展和進步,化石能源的儲量也在日趨枯竭。在國內(nèi),據(jù)官方統(tǒng)計,僅去年一年,中國的原油進口達1.5億噸[1]。按目前的消耗速度,中國的現(xiàn)有能源儲量至多可使用50年??上驳氖?,隨著科學技術的不斷發(fā)展,人類發(fā)現(xiàn)了核能、地
4、熱能、潮汐能、風能、太陽能等多種新型能源。在化石能源的局限性和環(huán)境保護的壓力下,世界上大部分國家加強了對這些綠色新型能源和可再生能源的發(fā)展支持。尤其是進入21世紀以來,世界各國對能源的需求越來越大。在德國、丹麥等國家可再生能源發(fā)電的裝機已經(jīng)達到較高的水平。為促進可再生能源的發(fā)展,各國不僅繼續(xù)加大對可再生能源技術研發(fā)的投入,同時從立法和政策方面也都采取措施支持可再生能源的開發(fā)和利用,加快其發(fā)展步伐,使之成為實現(xiàn)能源多樣化、應對氣候變化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要替代能源。我國高度重視可再生能源事業(yè)的發(fā)展,近年來更加大了
5、對可再生能源發(fā)展的支持力度,包括國家科技資金投入、政府性工程及優(yōu)惠政策制定等。尤其是《中華人民共和國可再生能源法》的頒布,有力地推動了我國可再生能源發(fā)展的進程,進一步保障了我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟概念和建設資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會目標的實現(xiàn)。從能源供應等諸多因素考慮,太陽能無疑是符合可持續(xù)發(fā)展的理想的綠色能源,同時太陽能也即將成為21世紀最重要的能源之一。太陽能是從太陽向宇宙空間發(fā)射的電池輻射能是太陽內(nèi)部連續(xù)不斷的核聚變反應過程產(chǎn)生的能量,到達地球表面的太陽能為8.2*109萬kW[2],能量密度為1kW/m2左右。太
6、陽能發(fā)電有熱發(fā)電和光發(fā)電兩種方式。太陽能以其分布廣泛,取之不盡,用之不竭,又安全潔凈等優(yōu)點,正逐漸成為人類理想的新一代可再生能源。是人類最終可以依賴的能源。531.2光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和前景太陽能光伏發(fā)電是太陽能利用的一種重要形式,是直接將太陽的光能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,多種發(fā)電方式中,光伏發(fā)電是主流。光伏發(fā)電是將照射到太陽能電池上的光直接變換成電能輸出。1.2.1太陽能光伏發(fā)電的發(fā)展現(xiàn)狀1839年法國物理學家貝克勒爾發(fā)現(xiàn)光生伏打效應(光電效應的一種)。19世紀70年代赫茲根據(jù)光伏效應利用固體硒材料制成了光伏電池。1973年
7、全球石油危機爆發(fā),導致能源價格大幅度上升,這引起了人們對光伏發(fā)電技術的濃厚興趣[13]。之后,光伏發(fā)電技術開始逐漸被關注,各國政府和工業(yè)界的研究機構(gòu)投入了大量的人力、物力加強光伏發(fā)電技術方面的研究和開發(fā)。太陽能光伏發(fā)電自20世紀80年代起發(fā)展迅速,每年以30%到40%的速度迅猛增長[2]。為了鼓勵太陽能技術的開發(fā)和利用,各國政府積極制定各種優(yōu)惠政策來推動太陽能光伏發(fā)電的發(fā)展[3]。1996年,在美國能源部的支持下,美國政府開始了一項“光伏建筑物計劃”,投資20億美元,1997年美國政府在全世界率先宣布發(fā)起“百萬
8、太陽能屋頂計劃氣。2002年,美國的光伏電池生產(chǎn)總量達到112.9MW,計劃到2010年要求發(fā)電成本降到7.7美分/千瓦時。年可減排COZ351.1萬噸,總計可增加就業(yè)7.15萬人。該計劃現(xiàn)已由加州施實。53日本政府早在1974年就公布了“陽光計劃”,1993年又提出“新陽光計劃”,旨在推動太陽能研究計劃全面、長期地發(fā)展。日本相繼頒布了一系列鼓勵包括太陽能在內(nèi)的可再生綠色能源研究與應用