TA的每日心情 | 开心 2019-10-7 20:14 |
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发表于 2011-3-10 16:27:16
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N 新能源技术: M1 K, s7 x0 k5 O
9 ^1 z. L0 t( U1.基于比例强度型的风力发电机齿轮箱优化检修决策
( \( R2 u1 {8 q8 F T6 W2.光伏发电站准入功率的计算
, o$ V" }6 v# c% {3.基于P-V曲线的风电场接入系统静态电压稳定性研究
$ O" _9 T, Z0 h1 g& W6 N0 h4.风电场节点在电力系统潮流计算中的处理方法
$ v; A/ i0 z6 T0 ?/ b( o3 _9 z5.燃料电池并网控制策略研究5 ]7 e$ c; n. a9 q; Z R( d# C% }
6.大型核电站接入电力系统后的影响分析: W/ H5 J" P2 D$ |
7.考虑尾流效应的风电场端口输出特性等值法
1 ]9 R& N; r2 s, y, \8.改进的变速恒频风电场潮流处理方法研究2 E; I+ F m" u3 d# S' x5 M( N* X
9.基于实测数据分析的大型风电场风电功率预测
3 ^, n' N+ ?/ j7 p3 X, e2 s6 H10.直驱式风电机组三相短路故障特性研究
* w6 P6 G9 I2 A) _) n: O% p11.微型燃气轮机发电系统的并网控制策略探究
3 X' B7 i S0 A0 ~3 `: e! o% v12.光伏发电动态电压波动补偿特性分析! D. O( j5 k. g9 h3 [: L3 m% g
13.永磁直驱风电系统低电压穿越技术综述
& D) b3 v. G3 H; ^$ x9 K14.太阳能光伏发电并网控制系统的研究
# b: z/ H' c# a- h15.含风电场的电力系统最优潮流的研究( e9 k4 Z) u6 j. P' c l! T
16.核电机组参与电网调峰的探讨! l" u$ c- T" b @+ U7 a. [) c8 [
17.含分布式电源的配电网故障定位算法
' Y6 p# Q A6 v) _) \18.直驱式风力发电系统三电平变流技术的研究
& E. C( y7 W i. ~- L19.嵌入式控制在变速恒频风力发电系统的应用
* C' d7 z% V/ a+ _. ?7 ^" q20.基于PSAT的风电机组暂态稳定性研究
5 I; X3 O; x/ }% ?; d21.储能设备对风/柴孤立发电系统充裕度影响的研究
& k1 v) [2 ~1 N4 `$ ?' }22.基于MATLAB的风电场无功补偿装置特性研究9 `6 @' s' }- `; y2 M+ I% ]
23.分布式电源混合并网的配电网潮流算法研究6 x- E% \( V) F" |: ?
24.基于PSASP的单级式光伏发电UD建模1 `. Z. T, z( Y; [; Y: c0 q( P: B6 B
25.基于风电场运行工况的风电场等值方法研究/ P3 q# n8 r' J( A+ z+ P. G
26.基于MATLAB_Simulink的风力发电机组的动态模型研究7 {$ \0 s2 q4 e3 W- _
27.液流电池储能系统的建模及其抑制风电功率波动的应用研究' l' @0 } \ @- l
28.机理负荷模型对含风力发电的配电网综合负荷特性描述能力的比较
. T7 }$ f3 f+ g; Z' b- f; h' j29.微电网两种模式下的平滑切换研究2 a; |: g/ c9 C3 N+ R
30.考虑风电的电力系统优化调度研究
1 Q: q: `0 O4 `31.基于FPGA的光伏并网逆变器的设计
. n# m2 K4 D; n32.基于神经网络的光伏阵列最大功率控制系统* h5 T- L8 u( h; t
33.基于电流滞环控制的两级式光伏并网系统仿真研究
! w) S0 o. f5 h, P34.基于Matlab的风电并网逆变器的改进SVPWM仿真研究
6 k5 P2 o3 Q% U( A35.风电并网容量极限综述( O' i, T# j3 @; [' o3 {. [
36.直驱式永磁风力发电机组并网运行控制
) L' H j5 R- I1 K2 U37.扰动观察法MPPT数字实现方式的精度分析和算法改进
5 i7 o+ O8 N: [, r: ~- |8 B38.基于RTDS的双馈风力发电机短路电流特性研究) Z8 H. g+ W, S2 T
39.太阳能发电系统建模及随机潮流计算
/ c ~: q; ]5 r4 q) M40.不平衡电压下双馈风力发电机的控制策略
M3 F* g1 s8 P41.含风电的动态无功电压组合寻优策略研究
5 P. H: ]4 @8 E. c! o" Q5 V42.双馈风力发电机经分频输电系统并入电网应用研究
! J- D7 m8 X8 A) r! k7 j% w# i' G43.基于励磁特性的变速恒频双馈风力发电机故障穿越控制策略' r$ N# k5 V# o6 u, O, s! {; E5 s8 @
44.DG并网的网损影响评价指标研究
$ Y/ {% j2 M7 `$ M# W5 Q45.直驱式永磁风电机组经分频输电系统接入电网研究- G& k1 ^9 C {, u! i. J
46.微网中分布式电源并网控制系统设计
% v1 U' y' m+ ^& [8 t47.风电场无功补偿容量及无功控制目标的研究
n! x) u! _5 g& A5 N( S48.基于数理统计及置信水平的短期风速预测修正方法研究! X" n7 o1 R7 h% U% E4 E
49.基于模糊控制的光伏电池最大功率跟踪的设计
# `9 N2 n0 o$ \) j. w/ O50.风电场短路电流的计算研究% O s% _+ t& J' m, Y) U; @
51.基于MATLAB仿真的两电平逆变电路和多电平逆变电路性能分析 f1 h: i m; i2 o" R
52.模块化三电平PWM整流器用于直驱风力发电系统0 T# ?; J/ L( _
53.基于分散直流母线并网的直驱永磁风电机组发输电系统) X4 c. f- w1 E1 D4 H5 o
54.大规模风电基地建设的思考9 Q4 [' {$ l# g3 \9 h. i8 R
55.基于CVaR的风电场并网容量优化计算
, G( k1 W) E- V56.基于马尔科夫决策过程的风电机组优化检修
' |4 f: c0 r4 Z6 Q0 J) ^- l" L57.含分布式发电的微网技术研究与展望
# w' ]' j p& S9 T6 s9 K0 N W7 W58.电动汽车与传统汽车排放性对比研究! H0 U' Z& j4 ~; U6 \
59.基于状态的风电机组多部件机会维护策略
, _3 m0 P/ A, N+ ~. f" Q) \60.光伏发电系统大功率并网逆变器SVPWM简化算法研究" n. }* k, h! |' C: I4 |
61.风电运行容量可信度评估方法
; |% R) }+ \9 g" R62.分布式光伏发电并网交流电路设计
! L) |. i3 K; d2 y# G) Q63.风力发电引起的电压波动和闪变检测方法研究$ s. Q( X3 {" v1 {/ E
64.风电并网运行的有功功率协调控制
. C6 ^4 H5 W- U: _65.风电的功率波动对配电网电压分布的影响
& W3 C3 C7 K* `. F: \66.用于大型DFIG风电场的混合型HVDC系统中整流器子系统的建模与分析; a4 `% x$ P" f2 L2 ?) }
67.含储能系统的微网动态仿真研究7 N! H$ A8 j2 Q
68.风电场对电网调度的影响及对策. K* Y: L" a* t" a
69.风电场短期风速预测模型研究
9 f" s( y. C% R; w70.分布式光伏发电对配电网电压的影响分析
3 G: ^8 U2 u0 P5 d71.小型风光互补并网发电系统
- u' I. ~8 U' A$ ?5 y4 d0 t m) X72.基于双馈风机的风电场电压快速控制, D a9 T5 U( d5 L2 `; e$ R
73.含风电场的电力系统电压无功控制策略
( S6 y( _$ U+ T5 a. i! _/ _74.电动汽车的能耗效率分析及提高能耗经济性的路径研究& m/ B5 P) `6 I
75.基于小波-神经网络的日光照辐射总量及光伏发电量预测3 c# f% ^0 n# i
76.不同风况和系统容量下风电并网谐波特性研究3 \. ^2 L2 P: g& _5 A
77.光伏阵列数学模型综述6 b& Q$ l3 T. o$ v+ z
78.基于MSP430F449的风力机模拟系统设计
& d. z Z( E7 t ^1 W& V79.基于GE3.6风力机的双馈风力发电系统建模与仿真0 R- r1 W4 D: S* I5 I& b
80.基于运行数据的风力机建模方法
+ s" y* L+ Q, a, l ^( l81.电动汽车轮毂电机的研究现状和发展趋势
5 X: o2 f; k2 W$ Z82.高渗透率下光伏并网控制策略的研究
7 Y. `% A0 J$ B- Z7 j+ M6 n83.风电场参与接入电网电压控制的无功优化算法
3 v) {) _5 b/ Z; l84.一种风力机变频器故障诊断方法的研究 |
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