太陽能發電系統控制技術

太陽能發電系統控制技術

重點對太陽能系統控制中的有關具體問題進行分析並深入研究了套用方式。

基本介紹

  • 書名:太陽能發電系統控制技術
  • 作者:(西)Eduardo F.Camacho
  • 譯者:項安
  • ISBN:9787111474432
  • 頁數:326
  • 定價:88.00
  • 出版社:機械工業出版社
  • 出版時間:2014年10月
  • 裝幀:平裝
  • 開本:16
  • 叢書名:國際電氣工程先進技術譯叢
內容簡介,目錄,

內容簡介

本書詳細介紹了工業規模的太陽能發電系統,主要是太陽能熱發電系統,包括槽式熱發電和塔式熱發電系統,此外也介紹了光伏發電系統和太陽爐以及太陽能製冷系統等其他太陽能利用方式。本書詳述了太陽能發電系統的相關概念、跟蹤控制方法、仿真建模以及如何提高發電系統的效率,並對具體問題進行了分析,最後還探討了太陽能電站併網和集成控制的問題。本書主要特點是包含了一系列的實例和仿真模型,以歐洲最大的太陽能聚焦利用技術研究中心——西班牙阿爾梅里亞太陽能研究中心(PSA)作為實驗平台,本書介紹了實際電站中的裝置和設施及其使用的控制手段,並用大量的實際運行數據驗證理論和模型。因此本書主要面向從事太陽能發電和控制工程技術領域的讀者。當然,具有控制理論和樣本數據分析方面的基礎知識的讀者也可以把本書作為參考學習資料。

目錄

致謝
縮寫詞
變數和參數表
希臘字母表示的變數和參數表
第1章太陽能簡介1
11簡介1
12太陽輻射1
121太陽常數3
122地外日射輻照度3
123太陽輻照度測量4
124太陽位置4
125太陽運動的幾何軌跡5
13太陽能利用技術分類7
131太陽能發電8
132太陽能的其他套用方式12
14能量儲存15
15小結17
第2章太陽能發電系統的控制問題18
21簡介18
22太陽能跟蹤19
221太陽能跟蹤的必要性19
222太陽能跟蹤系統20
23槽式拋物面聚光器的太陽輻照度22
231拋物面集熱器的光學和幾何損耗22
232槽式拋物面集熱器的熱損失24
233PTC效率24
24太陽輻照度估計和預測25
241物理模型27
242解析模型27
243統計模型28
25能量變換單元的控制33
26集成控制33
27小結34
第3章光伏發電35
31簡介35
32功率點跟蹤36
33太陽能跟蹤37
34自動跟蹤策略38
341傳統跟蹤模式39
342搜尋模式41
343其他情況43
344實驗結果47
35小結49
第4章槽式拋物面集熱器的基礎控制技術50
41簡介50
42控制技術和子系統介紹51
421分散式集熱場51
422能量儲存系統52
423控制系統52
43建模和仿真方法53
431基本模型53
432分布參數模型54
433發電站動態回響分析58
434簡化模型61
435數據驅動模型68
436面向對象建模77
44基本控制算法78
441前饋控制(FF)78
442PID控制81
443級聯控制(CC)86
45新趨勢:直接蒸汽發電(DSG)86
451PSA DISS 設備86
452仿真模型88
453控制方法90
454代表性的實驗結果96
46小結97
第5章槽式拋物面集熱器的先進控制技術99
51簡介99
52自適應控制(AC)99
521參數辨識算法100
522自適應PID控制器103
53增益調度(GS)108
54內模控制(IMC)109
541一種基於IMC的DSCF自適應控制110
542頻域自適應IMC116
55時間延遲補償(TDC)117
56最優控制(LQG)122
57魯棒控制(RC)123
571QFT控制(QFT)123
58非線性控制(NC)128
581DSCF的反饋線性化控制129
59模型預測控制(MPC)136
591廣義預測控制(GPC)136
592自適應廣義預測控制138
593增益調度廣義預測控制142
594有界不確定性魯棒自適應模型預測控制149
595非線性MPC技術(NMPC)155
510模糊邏輯控制(FLC)166
5101啟發式模糊邏輯控制器168
5102增量式模糊PI控制(IFPIC)170
5103模糊邏輯控制器(FLC)175
511神經網路控制器(NNC)181
512檢測和分層控制182
5121參考調節器最佳化與DSCF的控制182
5122分層控制189
513小結189
第6章塔式太陽能聚熱發電系統控制191
61簡介191
62相關技術及子系統的描述192
621集熱器子系統:定日鏡場192
622接收子系統194
623儲能子系統197
624控制子系統197
63太陽能CRS建模和控制技術的發展200
64定日鏡控制系統202
641定日鏡仿真203
642太陽能跟蹤203
65基本偏移校正技術205
651簡介205
652偏移校正問題206
653偏移調整機制208
654實驗結果215
66定日鏡光束特性217
661光束特性分析系統217
662定日鏡原型測試219
67瞄準策略222
671簡介222
672系統功能框圖223
673啟發式知識控制系統224
674實驗結果230
68功率控制233
681簡介233
682TSA系統的面向對象建模235
683TSA系統的混合建模235
684TSA系統的混合控制246
685蒸汽發電控制249
69小結249
第7章其他太陽能套用方式250
71簡介250
72太陽爐250
721簡介250
722PSA的太陽爐251
723系統的動態模型252
724簡單的前饋和反饋控制方案260
725自適應控制(AC)265
726模糊邏輯控制(FLC)268
727小結274
73太陽能製冷275
731簡介275
732太陽能製冷系統的控制277
733多種工作模式284
734系統混合模型288
735混合控制結果291
736小結292
第8章太陽能發電系統的集成控制293
81簡介293
82槽式拋物面太陽能集熱器發電站的運行規劃293
821子系統建模293
822非協定生產295
823協定生產296
824預測模型298
83仿真實驗303
84小結305
附錄混合邏輯動態模型矩陣306
參考文獻308

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