生物质发电与风能发电能量协同互补研究
生物质发电与风能发电能量协同互补研究【摘要】:风能作为清洁可再生能源,其在能源结构中的地位日益重要。研究风能发电对我国电力行业的发展有重要作用。然而风能发电的波动性和不确定性严重阻
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM619;TM614
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第1章 绪论9-15
- 1.1 选题背景及意义9-11
- 1.1.1 风电发展现状及存在问题9-11
- 1.1.2 互补能源选择11
- 1.2 国内外研究现状11-13
- 1.2.1 风能与其它能源互补发电系统11-13
- 1.2.2 风能与生物质能互补发电系统研究现状13
- 1.3 本文的研究内容13-15
- 第2章 风速预测及风电机组功率输出15-28
- 2.1 风速模型15-21
- 2.1.1 风速数学模型15-16
- 2.1.2 组合风仿真16-21
- 2.2 风速预测21-25
- 2.2.1 BP神经网络模型及算法步骤21-23
- 2.2.2 原始风速数据归一化预处理23
- 2.2.3 预测结果及分析23-25
- 2.3 风电机组功率输出25-27
- 2.4 本章小结27-28
- 第3章 生物质气化发电28-36
- 3.1 生物质气化发电系统组成及分类28-29
- 3.1.1 生物质气化发电系统组成28-29
- 3.1.2 生物质气化发电系统分类29
- 3.2 生物质气化过程29-31
- 3.2.1 气化反应基本原理29-30
- 3.2.2 气化设备30-31
- 3.3 生物质燃气净化31-34
- 3.3.1 燃气除尘31
- 3.3.2 燃气除碱金属31-32
- 3.3.3 燃气除焦油32-34
- 3.4 燃气发电系统34-35
- 3.4.1 内燃机发电34
- 3.4.2 燃气轮机发电34-35
- 3.5 本章小结35-36
- 第4章 风能与生物质能发电协同互补方案设计36-44
- 4.1 引言36
- 4.2 风电与生物质电互补特性36-37
- 4.3 互补系统结构设计37-42
- 4.3.1 方案原理37-39
- 4.3.2 方案配置39-40
- 4.3.3 容量配比40-42
- 4.4 互补系统规划运行结果42-43
- 4.5 本章小结43-44
- 第5章 风能与生物质能互补发电优化调度44-54
- 5.1 引言44
- 5.2 机组组合与优化调度的意义和现状44-45
- 5.3 粒子群算法(PSO)理论45-48
- 5.3.1 标准粒子群(PSO)算法45-47
- 5.3.2 离散-二进制粒子群(PSO)算法47-48
- 5.4 能量互补系统数学模型48-49
- 5.5 数学模型中等式和不等式约束条件处理49-50
- 5.6 仿真实例50-53
- 5.6.1 参数确定50-51
- 5.6.2 优化结果51-53
- 5.7 本章小结53-54
- 第6章 结论与展望54-56
- 6.1 结论54
- 6.2 存在不足与展望54-56
- 参考文献56-60
- 攻读硕士学位期间发表论文及其他成果60-61
- 致谢61
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