微電網(wǎng)作為一種重要的分布式能源系統(tǒng),近年來隨著可再生能源技術(shù)和智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,市場需求持續(xù)增長。目前,微電網(wǎng)廣泛應(yīng)用于偏遠(yuǎn)地區(qū)供電、軍事基地、醫(yī)院等多個領(lǐng)域,用于提供穩(wěn)定、可靠的電力供應(yīng)。隨著電力電子技術(shù)和能源管理技術(shù)的進(jìn)步,微電網(wǎng)不僅在能源利用效率方面有所提升,還在系統(tǒng)穩(wěn)定性和智能化方面進(jìn)行了改進(jìn)。此外,隨著消費(fèi)者對清潔能源的需求增加,市場上出現(xiàn)了更多基于可再生能源的微電網(wǎng)項目。 |
未來,微電網(wǎng)的發(fā)展將更加注重智能化和環(huán)保。一方面,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,微電網(wǎng)將集成更多的智能功能,如自動調(diào)度、遠(yuǎn)程監(jiān)控等,提高系統(tǒng)的智能化水平。另一方面,隨著可持續(xù)發(fā)展理念的普及,微電網(wǎng)將更加注重節(jié)能減排,采用更多的可再生能源發(fā)電,減少對環(huán)境的影響。此外,隨著新技術(shù)的應(yīng)用,微電網(wǎng)還將探索更多應(yīng)用場景,如智能社區(qū)、電動汽車充電站等,提高能源利用效率。 |
《2025-2031年中國微電網(wǎng)整體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報告》依托權(quán)威機(jī)構(gòu)及相關(guān)協(xié)會的數(shù)據(jù)資料,全面解析了微電網(wǎng)整體行業(yè)現(xiàn)狀、市場需求及市場規(guī)模,系統(tǒng)梳理了微電網(wǎng)整體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、價格趨勢及各細(xì)分市場動態(tài)。報告對微電網(wǎng)整體市場前景與發(fā)展趨勢進(jìn)行了科學(xué)預(yù)測,重點分析了品牌競爭格局、市場集中度及主要企業(yè)的經(jīng)營表現(xiàn)。同時,通過SWOT分析揭示了微電網(wǎng)整體行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險,為微電網(wǎng)整體行業(yè)企業(yè)及投資者提供了規(guī)范、客觀的戰(zhàn)略建議,是制定科學(xué)競爭策略與投資決策的重要參考依據(jù)。 |
第一章 微電網(wǎng)整體行業(yè)發(fā)展綜述 |
1.1 微電網(wǎng)整體行業(yè)的定義 |
1.1.1 微電網(wǎng)定義 |
1.1.2 微電網(wǎng)結(jié)構(gòu) |
1.1.3 發(fā)展微電網(wǎng)的目的 |
1.2 微電網(wǎng)整體行業(yè)的發(fā)展特征 |
1.2.1 微電網(wǎng)的發(fā)展特點 |
(1)城市片區(qū)微電網(wǎng) |
(2)偏遠(yuǎn)地區(qū)微電網(wǎng) |
1.2.2 微電網(wǎng)的發(fā)展優(yōu)勢 |
1.2.3 微電網(wǎng)的發(fā)展概況 |
1.3 國外微電網(wǎng)研究及發(fā)展經(jīng)驗 |
1.3.1 美國微電網(wǎng)研究現(xiàn)狀 |
(1)美國微電網(wǎng)概述 |
(2)可靠性技術(shù)解決方案協(xié)會微電網(wǎng) |
(3)其他微電網(wǎng)研究 |
(4)美國微電網(wǎng)研究成果 |
1.3.2 歐盟微電網(wǎng)研究概況 |
(1)歐盟微電網(wǎng)概述 |
(2)歐盟第五框架計劃 |
(3)歐盟第六框架計劃 |
(4)歐盟微電網(wǎng)研究成果 |
1.3.3 日本微電網(wǎng)研究概況 |
(1)日本微電網(wǎng)概述 |
(2)新能源與工業(yè)技術(shù)發(fā)展組織微電網(wǎng) |
1.3.4 國外微電網(wǎng)發(fā)展經(jīng)驗 |
1.4 國內(nèi)微電網(wǎng)政策扶持情況 |
1.4.1 新能源整體行業(yè)政策扶持情況 |
(1)《中華人民共和國可再生能源法》 |
(2)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》 |
(3)《可再生能源發(fā)展“十五五”規(guī)劃》 |
(4)新能源整體行業(yè)政策法規(guī)匯總 |
1.4.2 分布式能源政策扶持情況 |
(1)《分布式發(fā)電管理辦法》 |
全文:http://www.miaohuangjin.cn/R_NengYuanKuangChan/52/WeiDianWangZhengTiShiChangJingZhengYuFaZhanQuShi.html |
(2)《發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見》 |
(3)《分布式電源接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》 |
(4)《燃?xì)鉄犭娙?lián)供工程技術(shù)規(guī)程》 |
1.4.3 智能電網(wǎng)政策扶持情況 |
1.4.4 微電網(wǎng)政策扶持情況小結(jié) |
第二章 微電網(wǎng)運(yùn)行控制與保護(hù)系統(tǒng)分析 |
2.1 微電網(wǎng)運(yùn)行方式 |
2.1.1 微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行特性 |
2.1.2 微電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行特性 |
2.2 微電網(wǎng)控制系統(tǒng) |
2.2.1 微電網(wǎng)控制方法 |
(1)基于u/f的多主微電網(wǎng)系統(tǒng)控制方法 |
(2)u/f的主從微電網(wǎng)系統(tǒng)控制方法 |
(3)VPD/FQB協(xié)調(diào)控制策略 |
(4)基于功率管理系統(tǒng)的控制方法 |
(5)基于多代理技術(shù)的控制方法 |
2.2.2 微電網(wǎng)孤島運(yùn)行時的能量管理與控制系統(tǒng) |
(1)微電網(wǎng)孤島運(yùn)行的能量管理目標(biāo) |
(2)小生境免疫算法介紹 |
1)改進(jìn)的免疫算法簡介 |
2)改進(jìn)的免疫算法特點 |
(3)網(wǎng)損最小化為目標(biāo)的算例分析 |
1)風(fēng)力發(fā)電機(jī)滿發(fā)狀態(tài)下的計算結(jié)果 |
2)風(fēng)力發(fā)電機(jī)出力不足狀態(tài)下的計算結(jié)果 |
3)風(fēng)力發(fā)電機(jī)出力波動下的電源控制 |
(4)電能質(zhì)量最優(yōu)為目標(biāo)的算例分析 |
1)風(fēng)力發(fā)電機(jī)滿發(fā)狀態(tài)下的計算結(jié)果 |
2)風(fēng)力發(fā)電機(jī)出力不足狀態(tài)下的計算結(jié)果 |
3)風(fēng)力發(fā)電機(jī)出力波動下的電源控制 |
2.2.3 微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時的能量管理與控制系統(tǒng) |
(1)微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行的能量管理目標(biāo) |
(2)網(wǎng)損最小化為目標(biāo)的算例分析 |
(3)無功損耗最小為目標(biāo)的算例分析 |
2.3 微電網(wǎng)保護(hù)系統(tǒng) |
2.3.1 保護(hù)系統(tǒng)的硬件組成 |
2.3.2 保護(hù)系統(tǒng)軟件設(shè)計 |
(1)數(shù)據(jù)采集程序編制 |
(2)系統(tǒng)軟件流程 |
(3)微電網(wǎng)保護(hù)算法 |
2.3.3 實驗室微電網(wǎng)保護(hù)系統(tǒng)可行性分析 |
2.4 微電網(wǎng)系統(tǒng)優(yōu)化及穩(wěn)定運(yùn)行 |
2.4.1 微電網(wǎng)穩(wěn)定性控制 |
2.4.2 微電網(wǎng)電能質(zhì)量優(yōu)化控制 |
2.4.3 微電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行優(yōu)化控制 |
第三章 微電網(wǎng)整體行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)體系 |
3.1 新能源發(fā)電技術(shù) |
3.1.1 太陽能發(fā)電技術(shù) |
(1)太陽能光伏發(fā)電技術(shù) |
1)太陽能光伏發(fā)電技術(shù)重點 |
2)太陽能光伏發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線 |
(2)太陽能光熱發(fā)電技術(shù) |
1)太陽能光熱發(fā)電技術(shù)重點 |
2)太陽能光熱發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線 |
3.1.2 風(fēng)能發(fā)電技術(shù) |
(1)風(fēng)能發(fā)電技術(shù)重點 |
(2)風(fēng)能發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線 |
3.1.3 生物能發(fā)電技術(shù) |
(1)生物質(zhì)能技術(shù)重點 |
(2)生物質(zhì)能技術(shù)發(fā)展路線 |
(3)生物能發(fā)電技術(shù) |
1)生物質(zhì)直燃發(fā)電 |
2)生物質(zhì)混燃發(fā)電 |
3)生物質(zhì)氣化發(fā)電 |
3.1.4 燃料電池發(fā)電技術(shù) |
(1)AFC發(fā)電技術(shù) |
(2)PAFC發(fā)電技術(shù) |
(3)MCFC發(fā)電技術(shù) |
(4)SOFC發(fā)電技術(shù) |
(5)PEFC發(fā)電技術(shù) |
3.1.5 其他發(fā)電技術(shù) |
(1)地?zé)崮馨l(fā)電技術(shù) |
(2)潮汐能發(fā)電技術(shù) |
(3)波浪能發(fā)電技術(shù) |
(4)溫差能發(fā)電技術(shù) |
(5)鹽差能發(fā)電技術(shù) |
2025-2031 China Integrated Microgrid Industry Development Status Research and Development Trend Analysis Report |
3.2 電力電子技術(shù) |
3.2.1 電力電子器件制造技術(shù) |
3.2.2 電力電子變流技術(shù) |
3.3 儲能技術(shù) |
3.3.1 儲能技術(shù)在微電網(wǎng)中的作用 |
(1)提供短時供電 |
(2)電力調(diào)峰 |
(3)改善電能質(zhì)量 |
(4)提升微電源性能 |
3.3.2 蓄電池儲能技術(shù) |
(1)鉛酸蓄電池 |
(2)鋰離子電池 |
(3)其他電池 |
3.3.3 超級電容器儲能技術(shù) |
(1)超級電容器儲能技術(shù)簡介 |
(2)超級電容器儲能研究進(jìn)展 |
3.3.4 飛輪儲能技術(shù) |
(1)飛輪儲能技術(shù)簡介 |
(2)國外飛輪儲能技術(shù)現(xiàn)狀 |
(3)國內(nèi)飛輪儲能技術(shù)現(xiàn)狀 |
3.3.5 超導(dǎo)儲能技術(shù) |
(1)超導(dǎo)儲能技術(shù)簡介 |
(2)超導(dǎo)儲能研究進(jìn)展 |
3.4 通信技術(shù) |
3.4.1 配電載波技術(shù) |
(1)調(diào)制技術(shù) |
(2)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
3.4.2 光纖通信技術(shù) |
3.4.3 線纜通信技術(shù) |
3.5 微電網(wǎng)整體行業(yè)技術(shù)專利 |
3.5.1 基于多代理技術(shù)的微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng) |
3.5.2 微電網(wǎng)能量智能控制系統(tǒng) |
3.5.3 微電網(wǎng)系統(tǒng)的構(gòu)筑方法 |
3.6 微電網(wǎng)整體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系研究 |
3.6.1 國外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究綜述 |
3.6.2 國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究綜述 |
3.6.3 國內(nèi)微電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系探討 |
(1)微電網(wǎng)的設(shè)備規(guī)范 |
(2)微電網(wǎng)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) |
(3)微電網(wǎng)孤島運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) |
(4)微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) |
1)交換功率小于10MW的微電網(wǎng)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) |
2)交換功率不小于10MW的微電網(wǎng)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) |
3.7 微電網(wǎng)整體行業(yè)政策和管理體系 |
3.7.1 國外微電網(wǎng)政策與管理現(xiàn)狀 |
3.7.2 國內(nèi)微電網(wǎng)政策與管理體系設(shè)想 |
(1)微電網(wǎng)準(zhǔn)入制度 |
(2)微電網(wǎng)并網(wǎng)管理 |
(3)微電網(wǎng)并網(wǎng)收費(fèi) |
(4)微電網(wǎng)電量上網(wǎng) |
第四章 微電網(wǎng)整體行業(yè)主要元件市場分析 |
4.1 微電源發(fā)展走勢與規(guī)劃 |
4.1.1 微電源的分類 |
4.1.2 天然氣發(fā)電 |
(1)天然氣發(fā)電發(fā)展規(guī)模 |
(2)天然氣發(fā)電成本分析 |
(3)天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價 |
(4)天然氣發(fā)電發(fā)展規(guī)劃 |
4.1.3 小風(fēng)電 |
(1)小風(fēng)電發(fā)展規(guī)模 |
(2)小風(fēng)電成本分析 |
(3)小風(fēng)電上網(wǎng)電價 |
(4)小風(fēng)電發(fā)展前景 |
4.1.4 光伏發(fā)電 |
(1)光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模 |
(2)光伏發(fā)電成本分析 |
(3)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價 |
(4)光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)劃 |
4.1.5 生物質(zhì)能發(fā)電 |
(1)生物質(zhì)能發(fā)電發(fā)展規(guī)模 |
(2)生物質(zhì)能發(fā)電成本分析 |
(3)生物質(zhì)能發(fā)電上網(wǎng)電價 |
(4)生物質(zhì)能發(fā)電發(fā)展規(guī)劃 |
4.1.6 燃料電池 |
(1)燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀 |
2025-2031年中國微電網(wǎng)整體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報告 |
(2)燃料電池成本分析 |
(3)燃料電池發(fā)電效率 |
(4)燃料電池發(fā)展規(guī)劃 |
4.1.7 小水電 |
(1)小水電發(fā)展規(guī)模 |
(2)小水電電價分析 |
(3)小水電發(fā)展規(guī)劃 |
4.1.8 微型燃?xì)廨啓C(jī) |
4.1.9 柴油發(fā)電機(jī)組 |
4.2 儲能設(shè)備市場分析 |
4.2.1 蓄電池 |
(1)鉛酸蓄電池 |
1)鉛酸蓄電池市場規(guī)模分析 |
2)鉛酸蓄電池市場監(jiān)測 |
3)鉛酸蓄電池市場需求預(yù)測分析 |
(2)鋰電池 |
1)鋰電池市場規(guī)模分析 |
2)鋰電池市場監(jiān)測 |
3)鋰電池市場需求預(yù)測分析 |
(3)鎳氫電池 |
4.2.2 超級電容器 |
(1)超級電容器市場規(guī)模 |
(2)超級電容器競爭格局 |
(3)超級電容器需求預(yù)測分析 |
4.2.3 飛輪儲能 |
(1)飛輪儲能市場監(jiān)測 |
(2)飛輪儲能市場應(yīng)用前景 |
4.2.4 超導(dǎo)儲能 |
4.3 電力電子器件市場分析 |
4.3.1 靜態(tài)開關(guān) |
(1)靜態(tài)開關(guān)在微電網(wǎng)中的作用 |
(2)靜態(tài)開關(guān)市場需求分析 |
(3)靜態(tài)開關(guān)主要生產(chǎn)企業(yè) |
4.3.2 斷路器 |
(1)斷路器在微電網(wǎng)中的作用 |
(2)斷路器市場規(guī)模分析 |
(3)斷路器市場監(jiān)測 |
(4)斷路器市場需求預(yù)測分析 |
4.3.3 整流器 |
(1)整流器產(chǎn)品分類 |
(2)整流器市場情況 |
4.3.4 逆變器 |
(1)逆變器產(chǎn)品分類 |
(2)逆變器市場規(guī)模 |
(3)逆變器競爭格局 |
4.3.5 濾波器 |
(1)濾波器產(chǎn)品分類 |
(2)濾波器市場情況 |
4.3.6 電能質(zhì)量控制裝置 |
第五章 微電網(wǎng)示范項目建設(shè)及運(yùn)行情況 |
5.1 國內(nèi)外微電網(wǎng)示范項目 |
5.1.1 國外微電網(wǎng)示范項目 |
5.1.2 國內(nèi)微電網(wǎng)示范項目 |
5.2 微電網(wǎng)技術(shù)體系研究項目 |
5.2.1 項目簡介 |
5.2.2 項目成果 |
5.3 中新天津生態(tài)城項目 |
5.3.1 項目簡介 |
5.3.2 項目進(jìn)展 |
5.3.3 項目規(guī)劃 |
5.3.4 項目效益 |
5.4 新奧能源生態(tài)城項目 |
5.4.1 項目簡介 |
5.4.2 項目進(jìn)展 |
5.4.3 項目規(guī)劃 |
5.4.4 項目效益 |
5.5 承德風(fēng)光儲微電網(wǎng)項目 |
5.5.1 項目簡介 |
5.5.2 項目進(jìn)展 |
5.5.3 項目規(guī)劃 |
5.5.4 項目效益 |
5.6 南麂島微電網(wǎng)系統(tǒng)項目 |
5.6.1 項目簡介 |
5.6.2 項目進(jìn)展 |
5.6.3 項目規(guī)劃 |
2025-2031 zhōngguó wēi diàn wǎng zhěng tǐ hángyè fāzhǎn xiànzhuàng diào yán yǔ fāzhǎn qūshì fēnxī bàogào |
5.6.4 項目效益 |
5.7 蒙東微電網(wǎng)試點工程 |
5.7.1 項目簡介 |
5.7.2 陳旗微電網(wǎng)試點建設(shè)方案 |
5.7.3 太平林場微電網(wǎng)試點建設(shè)方案 |
5.7.4 微電網(wǎng)運(yùn)行管理系統(tǒng) |
5.8 東澳島智能微電網(wǎng)項目 |
5.8.1 項目簡介 |
5.8.2 項目運(yùn)行情況 |
5.8.3 項目效益分析 |
第六章 微電網(wǎng)整體行業(yè)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)分析 |
6.1 微電網(wǎng)學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)分析 |
6.1.1 合肥工業(yè)大學(xué)研究分析 |
(1)機(jī)構(gòu)簡介 |
(2)機(jī)構(gòu)研發(fā)實力 |
(3)機(jī)構(gòu)管理模式 |
(4)機(jī)構(gòu)微電網(wǎng)項目研究 |
(5)機(jī)構(gòu)微電網(wǎng)實施成果 |
6.2 微電網(wǎng)整體行業(yè)建設(shè)企業(yè)分析 |
6.2.1 國家電網(wǎng)公司經(jīng)營分析 |
(1)企業(yè)發(fā)展簡況 |
(2)企業(yè)科研力量 |
(3)企業(yè)經(jīng)營情況 |
(4)企業(yè)工程業(yè)績 |
(5)企業(yè)微電網(wǎng)項目進(jìn)展 |
(6)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 |
第七章 (中~智林)微電網(wǎng)整體行業(yè)發(fā)展可行性及前景預(yù)測 |
7.1 大電網(wǎng)的弊端 |
7.1.1 用電安全性及可靠性難題 |
7.1.2 新能源并網(wǎng)難題 |
7.2 微電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益分析 |
7.2.1 微電網(wǎng)電力市場模型 |
7.2.2 微電網(wǎng)競價模型 |
7.2.3 基于等微增率的微電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度 |
7.2.4 微電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益算例分析 |
(1)微電網(wǎng)最優(yōu)競價策略分析 |
(2)微電網(wǎng)內(nèi)部優(yōu)化策略分析 |
7.3 微電網(wǎng)發(fā)展問題及對策 |
7.3.1 電力技術(shù)方面 |
(1)微電網(wǎng)的控制 |
(2)微電網(wǎng)的保護(hù) |
(3)微電網(wǎng)的接入標(biāo)準(zhǔn) |
7.3.2 經(jīng)濟(jì)性方面 |
(1)微電網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計的研究 |
(2)經(jīng)濟(jì)效益的評估和量化 |
7.3.3 管理和市場方面 |
7.4 微電網(wǎng)整體行業(yè)市場需求前景預(yù)測 |
7.4.1 工商業(yè)微電網(wǎng) |
7.4.2 城市片區(qū)微電網(wǎng) |
7.4.3 偏遠(yuǎn)地區(qū)微電網(wǎng) |
(1)農(nóng)村微電網(wǎng) |
(2)企業(yè)微電網(wǎng) |
圖表目錄 |
圖表 1:微電網(wǎng) |
圖表 2:微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)示意圖 |
圖表 3:國外微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)研究比較 |
圖表 4:發(fā)展微電網(wǎng)的目的 |
圖表 5:CERTS提出的微電網(wǎng)結(jié)構(gòu) |
圖表 6:2025-2031年新能源整體行業(yè)政策法規(guī)匯總 |
圖表 7:8節(jié)點微電網(wǎng)電源類型 |
圖表 8:B細(xì)胞增值后的分布情況 |
圖表 9:小生境免疫算法流程圖 |
圖表 10:8節(jié)點微電網(wǎng)電源參數(shù)(單位:MW/MVA) |
圖表 11:8節(jié)點微電網(wǎng)負(fù)荷參數(shù)(單位:MW/MVA) |
圖表 12:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(jù)(單位:MW) |
圖表 13:3個電源出力值(單位:MW) |
圖表 14:8個節(jié)點的電壓表 |
圖表 15:8個節(jié)點的電壓圖 |
圖表 16:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(jù)(單位:MW) |
圖表 17:3個電源出力值(單位:MW) |
圖表 18:8個節(jié)點的電壓表 |
2025-2031年中國統(tǒng)合型マイクログリッド行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)査と発展傾向分析レポート |
圖表 19:8個節(jié)點的電壓圖 |
圖表 20:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
圖表 21:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
圖表 22:各種風(fēng)電出力下的網(wǎng)損(單位:MW) |
圖表 23:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(jù)(單位:MW) |
圖表 24:3個電源出力值(單位:MW) |
圖表 25:8個節(jié)點的電壓表 |
圖表 26:8個節(jié)點的電壓圖 |
圖表 27:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(jù)(單位:MW) |
圖表 28:3個電源出力值(單位:MW) |
圖表 29:8個節(jié)點的電壓表 |
圖表 30:8個節(jié)點的電壓圖 |
圖表 31:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
圖表 32:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
圖表 33:各種風(fēng)電出力下的電壓偏差(單位:MW) |
圖表 34:8節(jié)點微電網(wǎng)電源類型 |
圖表 35:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
圖表 36:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
圖表 37:各種風(fēng)電出力下的主網(wǎng)出力(單位:MW) |
圖表 38:各種風(fēng)電出力下的總網(wǎng)損(單位:MW) |
圖表 39:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
圖表 40:各種風(fēng)電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
圖表 41:各種風(fēng)電出力下的主網(wǎng)出力(單位:MW) |
圖表 42:各種風(fēng)電出力下的無功總網(wǎng)損(單位:MW) |
圖表 43:實驗室微電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) |
圖表 44:微電網(wǎng)硬件組成 |
圖表 45:系統(tǒng)軟件流程 |
圖表 46:網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
圖表 47:基于微型燃?xì)廨啓C(jī)的冷熱電聯(lián)產(chǎn)示意圖 |
圖表 48:微電網(wǎng)技術(shù)體系框架 |
圖表 49:太陽能光伏發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線圖 |
圖表 50:太陽能光熱發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線圖 |
圖表 51:風(fēng)能發(fā)電技術(shù)發(fā)展路線圖 |
圖表 52:生物質(zhì)能技術(shù)科技發(fā)展路線 |
圖表 53:各種儲能方式性能比較(單位:Wh·kg-1,W·kg-1,y,%,元·kWh-1) |
圖表 54:飛輪儲能原理圖 |
圖表 55:元件代理功能示意圖 |
圖表 56:控制系統(tǒng)工作原理示意圖 |
圖表 57:微電網(wǎng)系統(tǒng)的概略結(jié)構(gòu)圖 |
圖表 58:微電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系研究 |
圖表 59:國內(nèi)微電網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
…
熱點:微電網(wǎng)與大電網(wǎng)的區(qū)別、微電網(wǎng)解決方案、光伏儲能一體化微電網(wǎng)、微電網(wǎng)的作用、什么是微電網(wǎng)、典型的微電網(wǎng)方案介紹、微電網(wǎng)發(fā)展前景、微電網(wǎng)的概念、微電網(wǎng)控制
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