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分布式光伏发电系统电气一次部分设计 开题报告
文章来源:www.biyezuopin.vip   发布者:毕业作品网站  

毕业论文(设计)开题报告

题目

分布式光伏发电系统电气一次部分设计

题目类别

姓名

专业

班级

学号

一、选题背景及依据(简述国内外研究状况和相关领域中已有的研究成果(文献综述),选题目的、意义,列出主要参考文献)

选题背景

在全球能源结构转型和环境保护日益重要的背景下,分布式光伏发电系统作为清洁能源的重要利用形式,其发展和应用已成为全球关注的焦点。家庭分布式光伏发电系统以其安装灵活、维护便捷、经济效益显著等优势,逐渐成为农村和城市居民实现能源自给自足、增加经济收入的重要途径。然而,如何科学合理地设计光伏系统的电气一次部分,确保系统的高效稳定运行,仍是当前研究和实践中亟待解决的问题。

国内外研究状况与文献综述

国外研究状况:

国际上,欧美等发达国家在分布式光伏发电技术领域起步较早,积累了丰富的研究和实践经验。研究内容广泛涵盖光伏组件的材料与工艺、光伏阵列的设计与优化、控制系统的智能化与高效化、以及系统的经济性与环境影响评估等方面。特别是近年来,随着技术的不断进步和成本的降低,家庭分布式光伏发电系统在国外的应用日益广泛,相关的研究也更加深入和细致。例如,针对光伏阵列的支撑结构设计,国外学者通过精细的力学分析和数值模拟,提出了多种高效、经济的支撑方案;在控制器与逆变器的匹配选型方面,也涌现出许多智能化、模块化的解决方案。

国内研究状况:

我国在分布式光伏发电领域虽然起步较晚,但近年来在国家政策的扶持下,发展迅速,市场规模不断扩大。国内学者在光伏组件的容量规划、串并联设计、控制器与逆变器的匹配选型等方面进行了大量研究,并取得了一系列重要成果。同时,针对家庭分布式光伏发电系统的经济性和社会效益,也进行了深入的分析和探讨。然而,在电气一次部分的设计方面,仍存在一些问题和不足,如设计标准不统一、系统性能优化不够等,需要进一步加强研究和实践。

文献综述:

通过对国内外相关文献的查阅和分析,可以发现当前分布式光伏发电系统电气一次部分的设计研究主要集中在以下几个方面:

光伏组件的选型与配置:研究不同类型光伏组件的性能特点,根据实际应用场景进行科学合理的选型与配置,以提高系统的发电效率和可靠性。

光伏阵列的支撑结构设计:针对光伏阵列的受力特点和环境要求,设计安全、稳定、经济的支撑结构,确保光伏组件能够长期稳定运行。

控制器与逆变器的匹配选型:研究控制器与逆变器的功能特性,根据系统需求进行匹配选型,以提高系统的整体性能和转换效率。

系统的接地防雷设计:重视系统的安全防护,通过合理的接地体埋设和避雷针安装,提高系统的防雷击能力。

经济性分析:构建经济模型,对光伏发电系统的成本构成、发电量预测、年收入、年利润及成本电价等进行详细分析,评估系统的经济效益和社会效益。

在文献综述过程中,我们特别关注了主流、权威文献的学术成果,并对其进行了深入的分析和评述。同时,也注意到了当前研究中存在的不足和亟待解决的问题,如设计标准的统一、系统性能的优化等。这些不足正是本研究试图解决的关键问题,也是本研究的创新点和价值所在。

选题目的与意义

选题目的:

本研究旨在通过全面深入地探讨家庭分布式光伏发电系统电气一次部分的设计问题,提出科学合理的设计方案,优化系统性能,提高发电效率,降低运行成本。同时,通过经济性分析,为农户提供切实可行的增收途径,为农村经济发展贡献力量。

选题意义:

理论意义:本研究有助于丰富和完善分布式光伏发电系统电气一次部分设计的理论体系,为相关领域的研究提供有价值的参考和借鉴。

实践意义:本研究提出的设计方案具有较高的实用性和可操作性,能够为家庭分布式光伏发电系统的实际建设和应用提供技术支持和指导,促进清洁能源的推广和应用。

经济意义:通过经济性分析,本研究能够为农户提供一条可行的增收途径,有助于缓解农村贫困问题,促进农村经济发展。

社会意义:家庭分布式光伏发电系统的广泛应用,有助于减少化石能源的消耗和温室气体的排放,对改善环境质量、保护生态环境具有重要意义。

主要参考文献

[1] 冯耀锋.青海省共和县120 MWp光伏电站设计[D].东北农业大学,2022.

[2] 王万乐.光伏发电双轴跟踪系统的研究与设计[D].山东科技大学,2018.

[3] 赵大伟,马进,钱敏慧,等.光伏电站参与大电网一次调频的控制增益研究[J].电网技术, 2019, 43(2):9.DOI:CNKI:SUN:DWJS.0.2019-02-009.

[4] 杨黎晖,王少康,史金柱,等.局部阴影下光伏电站参与一次调频的控制策略[J].太阳能学报, 2023, 44(11):72-81.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-1102.

[5] CAN/CSA-IEC 61000-6-5:18,Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment (Adopted IEC 61000-6-5:2015, first edition, 2015-08)[S].

[6] 刘晓瑞.110kV智能变电站设计及监控系统研究[D].曲阜师范大学,2020.

[7] 李焱.大型集中式光伏电站并网设计要点研究[J].光源与照明, 2023(6):133-135.

[8] 李天舒.安达市昌德镇100 MWp光伏电站设计[D].东北农业大学,2021.

[9] 周顺康.风光发电参与电网频率调节的主动功率控制策略研究[D].东北电力大学,2018.

[10] 刘畅.乾安县50 MWp光伏电站的电气设计[D].东北农业大学,2021.

[11] 刘柱.滕州新源10MW光伏电站应用研究[D].中国矿业大学;中国矿业大学(江苏),2019.

[12] 高成锴.通河县1.09MWp分布式光伏电站设计[D].东北农业大学,2023.

[13] 范靖.水利枢纽12兆瓦光伏电站电气设计研究[D].广东工业大学,2020.

[14] 李昊霖.庆阳市华池县300MWp光伏储能一体化发电系统设计[D].东北农业大学,2023.

[15] 常淦.农村低碳社区热电气肥联供系统构建与性能研究[D].兰州理工大学,2023.

[16] 任建龙.某800MW光伏电站设计及清扫运维[D].山西大学,2020.

[17] 孙凯祺.不同应用场景下柔性直流输电系统运行控制策略研究[D].山东大学,2020.

[18] 钟雅婷.100MW光伏发电项目接入系统的研究[D].广东工业大学,2020.

[19] 邓晓洋.计及大规模风电的电力系统及综合能源系统概率能流研究[D].北京交通大学,2018.DOI:CNKI:CDMD:1.1018.316354.

[20]  Oliveira Rocha H R , Silvestre L J , Cardoso Celeste W ,et al.Forecast of Distributed Electrical Generation System Capacity Based on Seasonal Micro Generators using ELM and PSO[J].IEEE Latin America Transactions, 2018, 16(4):1136-1141.DOI:10.1109/TLA.2018.8362148.

[21]  Lu W , Han H , Hu S ,et al.Optimization Design of Photovoltaic Power Generation System Under Complex Lighting Conditions[C]//International Conference on Neural Computing for Advanced Applications.Springer, Singapore, 2023.DOI:10.1007/978-981-99-5844-3_18.

[22]  Li N , Wang J , Zhang Y .Design of small independent photovoltaic power generation system[J].IOP Publishing Ltd, 2024.DOI:10.1088/1742-6596/2836/1/012002.

[23]  Xie W .Study on reactive power compensation for a grid connected photovoltaic power generation system[J].IOP Publishing Ltd, 2024.DOI:10.1088/1742-6596/2835/1/012021.

二、主要研究(设计)内容、研究(设计)思想及工作方法或工作流程

主要研究(设计)内容

本课题主要围绕家庭分布式光伏发电系统电气一次部分的设计展开研究,旨在解决以下几个关键问题:

光伏组件的选型与配置:根据家庭分布式光伏发电系统的实际需求,综合考虑光伏组件的转换效率、耐久性、成本等因素,进行科学合理的选型与配置。同时,研究光伏组件的串并联设计,确保系统能够最大化地利用太阳能资源。

光伏阵列的支撑结构设计:针对家庭分布式光伏发电系统的安装环境和受力特点,设计安全、稳定、经济的支撑结构。通过力学分析和数值模拟,验证支撑结构的强度和稳定性,确保光伏阵列能够长期稳定运行。

控制器与逆变器的匹配选型:研究控制器与逆变器的功能特性和性能参数,根据系统需求进行匹配选型。通过实验和仿真验证,确保控制器与逆变器能够高效协同工作,提高系统的整体性能和转换效率。

系统的接地防雷设计:根据家庭分布式光伏发电系统的防雷击要求,设计合理的接地体和避雷针安装方案。通过理论分析和实验验证,确保系统能够有效防止雷击损害,保障用户的安全用电。

经济性分析:构建经济模型,对家庭分布式光伏发电系统的成本构成、发电量预测、年收入、年利润及成本电价等进行详细分析。通过比较不同设计方案的经济效益,为农户提供切实可行的增收途径。

论文的大体框架主要包括以下几个部分:

引言:介绍研究背景、意义及国内外研究现状。

理论基础与文献综述:阐述分布式光伏发电系统的基本原理、技术特点和国内外相关研究成果。

研究内容与方法:详细介绍本研究的主要研究内容、研究方法和工作流程。

系统设计与分析:对光伏组件的选型与配置、光伏阵列的支撑结构设计、控制器与逆变器的匹配选型、系统的接地防雷设计以及经济性分析进行具体阐述。

实验与仿真验证:通过实验和仿真验证系统设计的合理性和有效性。

结论与展望:总结研究成果,提出未来研究方向。

研究(设计)思想及工作方法

研究(设计)思想:

本研究以家庭分布式光伏发电系统电气一次部分的设计为核心,坚持理论与实践相结合的原则,注重研究的科学性和实用性。通过全面深入地分析光伏系统的各个组成部分,提出科学合理的设计方案,并通过实验和仿真验证其合理性和有效性。同时,注重经济性分析,为农户提供切实可行的增收途径。

工作方法:

文献调研:通过查阅国内外相关文献,了解分布式光伏发电技术的最新进展和研究现状,为本研究提供理论支撑和参考依据。

理论分析:基于太阳能发电的基本原理和系统构成,进行光伏组件的容量规划、串并联设计选型以及控制器、逆变器的匹配选型等理论分析。

数值计算:利用力学原理和工程计算方法,对光伏阵列的支撑结构进行详细的强度校核和承重计算,确保结构的安全稳定性。

软件仿真:借助相关软件工具,对光伏发电系统的运行情况进行仿真模拟,验证设计方案的合理性和可行性。

实验验证:在条件允许的情况下,进行实地实验验证,收集实验数据,对设计方案进行进一步优化和完善。

太阳能光伏发电独立系统结构图

三、毕业论文(设计)工作进度安排

三、毕业论文(设计)工作进度安排

为确保毕业论文(设计)工作的顺利进行,并根据学院论文(设计)总体工作计划及指导教师下发的任务书内时间安排,特制定以下详细的工作进度安排。本安排将毕业论文(设计)工作分为前期工作和后期工作两个阶段,每个阶段细分为若干具体任务,并设定了相应的时间节点。

前期工作(第1周至第6周)

第1周:开题准备与动员

任务:参加学院组织的开题动员大会,明确毕业论文(设计)的要求和流程;与指导教师沟通,确定选题方向。

成果:形成初步的选题意向,明确研究方向。

第2-3周:文献调研与综述

任务:全面查阅国内外相关文献,了解分布式光伏发电系统电气一次部分设计的最新研究成果和技术动态;撰写文献综述,对已有研究进行归纳、分析和评述。

成果:完成文献综述初稿,提交指导教师审阅。

第4周:确定研究内容与方案

任务:基于文献调研结果,明确研究的具体内容、目标、要解决的关键问题;制定详细的研究方案和工作计划。

成果:形成研究内容与方案报告,提交指导教师审核。

第5-6周:资料收集与系统总体规划

任务:收集必要的技术资料、数据和相关标准;进行系统的总体规划和设计,包括光伏组件选型、支撑结构设计、控制器与逆变器匹配选型等初步方案设计。

成果:完成系统总体规划报告,并提交初步设计方案给指导教师审阅。

后期工作(第7周至毕业设计答辩前)

第7-8周:详细设计与仿真

任务:根据前期工作成果,进行详细设计,包括光伏阵列的具体布局、支撑结构的详细设计、控制器与逆变器的具体选型与配置等;利用仿真软件进行系统性能仿真,验证设计方案的合理性和可行性。

成果:完成详细设计文档和仿真报告,提交给指导教师审阅。

第9-10周:系统实现与测试

任务:根据详细设计文档,搭建实验平台或利用现有资源进行系统实现;进行系统性能测试,记录测试数据,分析测试结果。

成果:完成系统实现报告和性能测试报告,提交给指导教师审阅。

第11-12周:论文撰写与修改

任务:基于前期研究和实验测试结果,撰写毕业论文初稿;对初稿进行反复修改和完善,确保论文内容准确、结构清晰、逻辑严密。

成果:提交毕业论文初稿给指导教师审阅,并根据反馈意见进行修改。

第13-14周:论文定稿与准备答辩

任务:根据指导教师的意见,对论文进行最终修改,形成定稿;准备答辩PPT,熟悉答辩流程和内容。

成果:提交毕业论文定稿,准备参加毕业设计答辩。

第15周:毕业设计答辩

任务:参加学院组织的毕业设计答辩,向答辩委员会汇报研究成果,回答评委提问。

成果:完成毕业设计答辩,根据答辩委员会的意见进行必要的补充和修改。

指 导

教 师

意 见

学生对毕业论文任务和要求的理解程度,研究的目的意义是否明确,采用的设计方法的可行性,设计的技术路线的合理性,难易程度分析,时间进度安排,文献综述撰写情况综合评价(包括:文献阅读情况、格式及书写规范等),最后给出是否同意开题的结论。(不少于100字)

指导教师签名:

年   月    日

学 院

毕 业

论 文

工 作

小 组

审 核

意 见

负责人签名:

年    月    日

备注:题目类别分为:毕业论文、毕业设计。

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