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1. 毕业设计(论文)主要内容:
从电的发现到现代电能的大规模运用,“储存”始终是电力生产运行过程中的一大薄弱环节。随着可再生能源大规模接入电网成为一种趋势,使得电力系统原本在“储存”这一薄弱环节带来更大挑战。虽有抽水蓄能等储能技术的成功应用,但由于其局限性,现阶段电力系统的“储存”容量仍存在巨大缺口,无法填补需求缺口。另外,随着可再生能源装机容量的不断增加,电网的调峰能力不足,消纳困难,出现了严重的弃风弃光问题。同时,风力发电和光伏发电单独运行时都具有波动性、间歇性和随机性,严重影响了电网的供电可靠性。
在此背景下,本课题拟研究计及不确定因素的风光储发电系统容量优化配置。具体研究内容包括:
1.调查研究各种储能技术的发展现状,从重力储能的原理性特点出发建立重力储能模型。
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
1.通过本课题的训练,培养学生动手能力、分析问题及解决问题的能力;2.翻译与本课题相关的英文资料;3.查阅文献资料,撰写开题报告。开题报告中,要求了解本毕业设计相关专业知识的发展历史、现状及趋势,以及本毕业设计领域技术发展历史中的重大突破的背景和影响,并理解本毕业设计领域复杂工程问题解决方案的设计/开发背景和意义;4.掌握重力储能模型建立的方法,掌握风力发电、光伏发电和负荷的特性,以及分析过程中的计算方法;
5.通过考虑复杂工程问题解决方案与社会(或者健康、安全、法律)以及文化的关系,体现节能环保意识和技术经济性能,提出加强重点设备运行维护等措施;6.能够选择与使用恰当的数字仿真(譬如Matlab仿真软件),对本毕业设计要求的复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性;7.撰写毕业设计论文或说明书。撰写毕业论文过程中不得有抄袭现象,理解基本职业道德、规范与履行责任的含义及其影响。8.期望能够自主完成毕业设计内容,同时积极参与课题研讨,提高专业表达能力,提高自身的发展能力。
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
1-2周,完成开题报告和文献翻译,完成开题答辩;
3-4周,了解重力储能的原理性特点,了解风力发电、光伏发电和负荷的特性;
5-8周,熟悉Matlab软件使用方法,搭建重力储能模型;
4. 主要参考文献
[1] Hadjipaschalis I, Poullikkas A, Efthimiou V. Overview of currentand future energy storage technologies for electric power applications[J].Renewable Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(6):1513-1522.
[2] 张文亮, 丘明, 来小康. 储能技术在电力系统中的应用[J]. 电网技术, 2008, 32(7):1-9.
[3] 严俊, 赵立飞. 储能技术在分布式发电中的应用[J]. 华北电力技术, 2006(10):16-19.
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