版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
光伏发电系统机理建模与输出特性研究 1 2 2 42.3太阳能光伏发电系统并网的要求 7 9 9 3.3光伏电池的模型仿真与输出特性 22 4.1.2直流变换器 244.1.3逆变器 4.2光伏发电系统的特性研究 28 33 第一章本文的主要研究内容和结构框架本文以光伏发电系统为研究对象,介绍了光伏发电系统的组成部分,分析了光伏电池的工作原理,建立了光伏发电系统中各部分的机理模型,并对系统的输出特性进行研究。本文各部分的具体内容如下:第一章:绪论。主要介绍了本文的研究背景和意义,阐述了近年来可再生能源的发展状况及其重要性和必要性,介绍了太阳能发电有光伏发电和光热发电两种形式,分析了光伏发电的优点;综述了国内外光伏发电产业、太阳能光伏电池和光伏发电系统研究的发展与现状;介绍了本文的主要研究内容和结构安排。第二章:光伏发电的相关理论知识。首先,介绍了半导体的组成和能带的概念,指出半导体导电的原理,只要有能量大于禁带宽度的光子就可以被半导体界面吸收,从而激发价电子跃迁到导带,从而产生电流;接着,介绍了光伏发电系统的三个类型:分布式光伏发电系统、独立式光伏发电系统和并网型光伏发电系统,并分别概述了每种光伏发电系统的结构和特征;最后,结合我国相关规定,简单介绍了我国光伏发电系统并网的要求。第三章:光伏电池的模型和输出特性。根据这些条件我们可以推知对光伏电池的工作原理进行了详细的分析,研究了光伏电池的等效电路和伏安特性曲线;对光伏电池的等效电路进行简化,建立了对应的数学模型;采用Matlab仿真平台得到光伏电池的仿真模型,研究了光伏电池的输出特性,并与厂家提供的输出特性曲线进行对比,验证了该简化模型的可行性和普适性。第四章:光伏发电系统的模型和特性研究。根据光伏发电系统的发电过程,确定光伏发电系统的装机容量为1MWp,以上述分析为前提为光伏发电系统的其他组成部分选择合适的器件,研究其工作原理和数学模型,并用Matlab模拟得到光伏发电系统的出力曲线;通过改变光照强度和环境温度得到光伏发电系统输出功率的变化,研究光伏发电系统的输出特性。第五章:总结与展望。总结了本文的主要研究内容,提出了论文研究过程中的不足之处,并对未来进一步深入研究进行了展望。第二章光伏发电的相关理论知识半导体是由很多以共价键连接的原子按照一定方式排列组成的,单原子由原子核和核外电子组成,原子核带正电,核外电子带负电,则单原子呈中性不带电,因此半导体也呈电中性(赵晨光,李雅宁,2022)。硅是使用最广泛的半导体材料,大部分的太阳能光伏电池的基本材料就是硅及其化合物。当原子组成分子过程中,原子与原子之间产生相互作用,每个原子能级将会分裂成两个能量不一样的能级,形成两个能量不一样的能带,其中有电子存在且能量较高的能带称为价带VB,价带中的电子被称为价电子(王子墨,陈云霞,2023),另一个没有电子存在且能量较低的能带称为导带CB,在此等情形下如图2.1所示,处于价带和导带之间的称为禁带,禁带的能量称为禁带宽度Eg,表示价带低导电物体能够导电的原因主要是因为电子在外电场的作用下产生定向运动,即电子从一个能带跃迁到另一个能带,在这样的环境中看从而产生电流,产生导电性。当电子脱离共价键形成自由电子后,就会剩下一个带正电的空位,这个空位被称为空穴。由于每产生一个自由电子就会出现一个空穴,即空穴和自由电子究对象内部结构与操作机制的深入剖析,本文不仅采纳了章教授提出的多维度、多视角分析问题的方法,还将其理论应用于实践,确保研究结果的完整性和精确度。图2.2展示的分别是导体、半导体和绝缘体的能带示意图。对于导体来说,于此可晓状况价带只有一部分被电子充满,而且价带与导带之间没有间隙,甚至产生重叠,在外电场的作用下,价带中的价电子很容易跃迁到没有电子的导带中去,从而形成电流或传递热量,因此导体具有良好的导电性和导热性。然而,在绝缘体中,价带被价电子充满,价带和导带间的禁带宽度很宽,价电子被共价键连接着,很难发生跃迁,不容易产生能够自由移动的电子,因此,绝缘体的导电性能和导热性能较差(高文和,杨涵韵,2024)。半导体的价带也被价电子充满,禁带宽度Eg大约在0.5~3eV之间,本文精选了多种来源的第一手和第二手资料,包括但不限于相关文献和官方声明,资料选取依据其权威性、时效性和代表性,以确保从不同角度全面反映研究主题的发展状况。与可见光光子的能量相匹配,只要有能量大于禁带宽度的光子就可以被吸收,在这一情景内从而激发价电子跃迁到导带,产生电流,因此,半导体的导电性能和导热性能不及导体那么强,但也不似绝缘体那样毫不导电,性能介于两者之间(王子和,何丽娜,2024)。光伏发电系统是一个能够将太阳能直接转换为电能的发电系统,利用的关键原理是光伏电池的光生伏特效应。遵循此理论框架进行系统分析可得出根据运行方式不同,光伏发电系统可以分为分布式光伏发电系统、独立式光伏发电系统和并网型光伏发电系统三种(李明宇,郑雯静,2019)。理论上讲,只要方案的输入信息与预期一致,其输出结果就有望达到设计目标。具体地说,若初始条件与参数设定无误,且所构建的模型或方法体系得当,则其成果将具有高度的信赖度和实效性。分布式光伏发电系统是指在分散在用电地区旁边的光伏发电系统,充分利用当地的条件,因地制宜,由于分散建设,则可以就近发电使用。其中应用最多的是在普通居民屋顶或者使建筑物屋顶上的太阳能光伏电池板,这种应用输出功率相对较小,依托前期成果可以推导出但可以有效利用当地的太阳能资源,清洁高效,安全性高,可靠性高,安装成本小,解决了电能在升压运输过程中的损耗问题,当周围电网出现故障或者部分地区用电紧张时,鉴于此类环境可以推知其大致情况可以作为应急电源供其使用(孙泽宇,王佳慧,2019)。研究表明前文提出的理论框架能够有效地解释和预测所研究现象的行为模式,为理解复杂问题提供了独特的视角。独立式光伏发电系统也叫离网式光伏发电系统,属于直流光伏发电系统,主要由太阳能光伏电池组件、控制器和蓄电池组成,可直接与直流负载相连,若要连接交流负载为其提供电能,则需在中间添加一个逆变器,其结构如图2.3所示。当白天阳光充足时(何俊贤,郭心怡,2019),鉴于本文的研究情境这种情况被纳入了考虑太阳能光伏电池组件起到主要作用,直接将光能转换为电能,产生的电能不仅用来给负载供电,多余的电能还能给蓄电池充电,贮存一部分能量;当夜间或者下雨天等光照条件不好的时候,此时光伏电池组件的效率较低,起主要作用现有结果明确指出了以下结论并网型光伏发电系统对于蓄电池的存在可有可无591,其系统结构如图2.4所示,主要由太阳能光伏电池组件、控制器和并网逆变器等部分组成[601,光伏电池组件发出的电能经过并网逆变器和变压器直接输入到电网,不需要蓄电池充电放电来维持系统的稳定运行,避免了中途能量损耗,减小了系统的发电成本,减少了系统的使用面积,从中可窥一斑提高了太阳能资源的利用率(周浩然,陈梓萱,2024)。借助实证分析、案例探讨及多样研究方法,本文不仅证实了理论预设的合理性,还揭示了实践中的核心影响因素及其运作机理。控制器的主要作用是监控和管理整个光伏发电系统每一个发电流程的工作状态,例如可控制光伏电池组件输出始终处于最大功率点处。并网逆变器的主要作用是将光伏电池组件产生的直流电逆变成交流电,可直接与交流负载连接并为其提供能量,也可以经过升压变压器升压后并入电网(李承泽,李晓琳,2023)。依据这些表现可以推测出结论配置了储能装置的并网型光伏发电系统具有一定的应急功能,当电网突然出现故障或者整体停电时,可以利用储能装置继续对负载进行供电,可用于应急供电系统[61]。并网光伏发电系统适用于大规模光伏电站发电,在用电高峰期时,还可以用于调节用电,是太阳能光伏发电的主要发展方向,也是目前极具前景的能源利用技术(黄伟杰,杨星辰,2024)。为构建一个稳固的研究背景,本文本阶段研究成果广泛搜集并细致审阅了国内外相关领域的经典与最新研究成果。根据隔离方式的不同,又可将并网型光伏发电系统分为隔离式和非隔离式两种(龚浩然,王晓璐,2019)621。隔离式并网变压器根据频率不同又可分为工频型和高频型,在光伏逆变器发展初期多使用工频型变压器隔离,虽然算法简单,但这种隔离方法成本高、损耗大,且变压器的体积和重量也大,高频型变压器隔离方法的出现解决了这些问题[63。由此可以窥其全貌非隔离式变压器可分为单级式和双级式(张弘扬,李安琪,2019)。单级式光伏发电系统的光伏阵列直接与光伏逆变器连接并网发电,因此该逆变器的设计结构复杂,不仅要实现最大功率追踪控制,还要实现光伏发电系统的并网控制,结构简单,使用器件数量少,在这种理论框架的基础上探讨可得出适合于大规模光伏发电系统发电(孙俊熙,王悦分别是前级DC-DC直流变换器和后级DC-AC逆变器,前级DC-DC直流变换器大功率点处工作,从这些证据中可以看出后级DC-AC逆变器则是将前级变换器干扰,可靠性高,转换效率高,成本低,体积小,便于整体设计(杨文杰,赵佳瑶,2019)[66~68]。2.3太阳能光伏发电系统并网的要求系统正常运行时,当电网为三相且电网电压为20kV及以下时,电网的额定电压为400V;当电网为220V单相时,额定电压为230V。这在某种程度上凸显了根额定电压作为标准电压进行计算,三相电压的允许电压偏差范围为372~428V,是电网额定电压的±7%,单相电压的允许电压偏差范围为207~246.1V,是电网要保持与电网频率一致。我国规定的电网的额定频率为50Hz,系统的频率也要保持在50Hz,当容量较小时,系统允许出现的偏差为额定频率的±0.5Hz,即光伏发电系统的频率可以工作在49.5~50.5Hz之间(王泽楷,刘舒婷,2024)⁷1。考虑到理论与实践间的差异,本文进行了深入的分析与必要的调整。接着,除了频率一致之外,光伏发电系统的输出波形和电网能量都应该是正弦波,如果在运行过程中两者相互作用产生扰动,则可能会导致电网电压波形过度变形,产生畸变,从而引发谐波,造成污染72]。若已产生谐波干扰作用,则需最后,对于功率因数,我国规定单相光伏发电系统的功率因数无论超前还是第三章光伏电池的模型和输出特性求将光伏组件通过串联或并联的形式组成光伏阵列进行发电(刘书涵,陈思当有太阳光照射在P-N结上时,有一部分的光被反射出去,还有一部分光被P-N结吸收,当光子具有的能量大于半导体的禁带宽度Eg时,就能激发P-N结中的电子从而产生电子-空穴对,使P-N结内部的电荷分布发生变化(雷晓兰,程志远,2024)。在内电场的作用下,在此类情况下这些电子-空穴对产生分离,电子向N区移动,空穴向P区移动,导致N区电子累积增多,P区空穴累积增多,本研究通过对问题的系统分析和实证验证,明确了该方案的可行性和优势,为相关问题的优化提供了更具针对性的策略。从而P-N结内部产生从P区指向N区的电流,该电流方向与内电场方向相反,称为光生电流。光生电流一部分用来抵消P-N结内部的内电场电流,剩余部分使P区和N区之间产生光生电动势,这就是光生伏特效应(胡晨阳,王美婷,2024)76。因此,与普通电池相比,光伏电池可以看作一个非线性的电流源,产生的功率与光照强度有关,若光照强度不变,电流也几乎不变化,只要存在一定的光照条件,光伏电池就可以源源不断地发电。而普通电池则相当于一个电压源,在此类环境内产生的电压由正负两极的化学势差引起,当内部的能量耗尽时,电池就会失效(曹逸飞,李曼琳,2024)。本文提出了一种更为直观的预处理方案,该方案缩减了不必要的转换程序,优化了数据净化与归一化步骤,从而大幅度加快了信息处理的速度并提升了效率。3.2光伏电池的数学模型光生电流L,若太阳能光照强度S增大时,在这类情况下该值也会变大,若光照强度一定时,可以通过增大光伏电池板的面积来增大该电流(陈子浩,杨娜IscIsc参数是在标准测试条件(光照强度S=1000W/m²,环境温度T=25℃)下测得的,电阻Rs数值很小,则可以将其忽略,等效并联电阻很大,则可以忽略(U+最大功率点处电压Um就可以计算出C1、由于光伏电池的输出特性随太阳能光照强度和环境温度的变化而产生相应输出特性关系式不能完全准确地用来描述非标准环境下光伏电池的输出电流和从这些条件可以体会到实际情况下光照强度和环境温度等外界环境的变化这在一定意义上预示着通过利用输出电流和输出电压的变化量来修正实际3.3光伏电池的模型仿真与输出特性 (即太阳能光照强度S=1000W/m²,这在某种程度上表征环境温度T=25℃)下的具体技术参数如表3.1所示,厂家提供的标准测试条件下的特性曲线图如图3.3参数名称组件尺寸短路电流Isc开路电压Uoc短路电流温度系数KI最大功率温度系数Kp组件效率功率公差工作温度流(A)流(A)由图3.3可知,在外电路开路的情况下,即负载电阻趋于无限大,负载上的温度的变化较小,因为光伏电池被激发的电子-空穴对的数量是一定的,输出电流不可能无限增加。在研究设计之初,本文精心构建科学的研究框架,确保研究问题清晰且具有针对性,研究假设合理且具有科学性。因此,根据这些条件我们可以推知短路电流Isc与温度和太阳能光照强度均呈正相关。根据上一小节分析的光伏电池的简化数学模型,采用Matlab/Simulink仿真平台搭建其仿真模型,如图3.4所示(张慧敏,钱文杰,2024)。xx③A由于光伏发电受光照强度和环境温度的影响较大,根据光伏电池的Matlab仿真模型,以上述分析为前提可分别得到恒定环境温度不同太阳能光照强度下和恒定太阳能光照强度不同环境温度下的光伏电池的输出特性曲线,即光伏电池输出电压和电流的关系曲线、输出电压和功率的关系曲线(陆晓燕,沈志鹏,2024),如图3.5-3.8所示,对比厂家提供的光伏电池特性曲线可知,突破传统研究的局限,从微观层面揭示事物的内在规律和相互关系,借鉴其他相关领域的理论和实践经验,为解决该主题下的问题提供了更加多元、丰富的思考路径。通过该方法简化得到的光伏电池的数学模型与原模型具有一定的误差,在此等情形下当光照强度变化时,本文简化模型输出的电流变化较明显,当温度变化时,本文简化模型输出的电压变化较明显,但并不影响光伏电池的输出特性,即开路电压Uoc与温度呈反相关与光照强度呈正相关,短路电流Isc与温度和光照强度均呈正相关,在这样的环境中看验证了本文所提供的光伏电池简化模型的可行性和普遍适用0图3.5和图3.6分别是在恒定环境温度不同光照强度下的光伏电池I-U曲线功率点后便开始迅速减小,直至为零。由图3.5可知,在标准温度T=25℃下,于了光伏电池最大功率点的变化,但是最大功率点处的电压值几乎维持恒定不变0图3.7和图3.8分别是在恒定光照强度不同环境温度下的光伏电池I-U曲线和P-U曲线(黎慧敏,洪文杰,2024)。从图37可知,在标准光照强度S=1000W/m²下,环境温度分别设置为10℃、25℃、40℃和60℃,随着环境温度的增大,短路电流Isc随之增大,但增大的幅度比较微小,在这一情景内开路电压Uoc随之减小,变化幅度较为明显。由图3.8可知,在标准光照强度S=1000W/m²下,当环境温度增大时,光伏电池的最大功率点下移,最大功率点处的电压减小且变化范围较大。随着科技的进步,新的研究工具和技术手段不断涌现,为科学研究提供了更多新的方法和手段,也对结论的校验过程产生了重要影响。本文选取某地区一年8760小时的辐照量数据和环境温度数据,利用式(3.20)计算最大功率点处的输出功率P,具体结果如图3.9所示(胡晓云,殷志豪,2024)。---辐照量01100厂时间图3.9光伏电池(270W)一年内的单位出力曲线图3.10光伏电池(270W)一天内的出力曲线好时,直接影响了光伏发电系统的出力。依托前期成果可以推导出由此可知,虽然光伏发电系统对于辐照的要求并不高,可以利用直射辐射、散射辐射等,但其输出功率和经济效益仍取决于辐照水平(尹慧芳,贾文涛,2024)。第四章光伏发电系统的模型和特性研究光伏发电系统的具体发电流程如图4.1所示,将光伏组件按照容量要求串联和并联组成光伏发电阵列,然后由直流汇流箱简化线路,将光伏电池输出进行汇流,再通过直流升压斩波器提高直流输出电压,最后经过逆变器将前面变换输出的直流电变成交流电,遵循此理论框架开展研究可得出结论且交流电的频率电压等要符合并网的要求,从而并入电网为负载提供电能(邵晓梅,宋志鹏,2024)。本文介绍的框架模型以它的灵活性和强大的扩展性著称。针对研究背景和需求的多样化,本文在设计过程中采取了模块化的方法,使得各个组件可以根据实际需要灵活地被调整或替换,而不影响整个系统的稳定性和功能性。接下来将介绍除光伏电池以外的其他部分的数学模型。箱器-4.1.1光伏汇流箱于此特定状态显而易见的是如此光伏汇流箱的主要组成部分有防雷模块、断路器、隔离开关、直流熔断器、防反二极管等[781。本文同样对结论进行了复审,本阶段研究成果从理论角度确保研究结果与现有学术体系相契合。由于光伏发电系统一般都安装在户外,所以光伏汇流箱必须进行防雷设计,保证汇流箱免受雷击等自然灾害的影响,从而保证电能的稳定输出。直流熔断器的额定工作电压高达1000V,鉴于此类环境可以推知其大致情况硅晶组件的额定电流一般为15A,其作用就是在电流流向光伏组件产生倒灌现象时,能够及时切断故障串列,防止过电流和电流逆流,保证其他串列正常工作(吴书怡,王昕妍,2024)。本文在方案设计阶段引入了环境敏感性分析的方法,通过模拟不同的外部环境条件来评估它们对方案结果的潜在影响,并据此调整方案的设计参数,以增强其适应性和鲁棒性,确保方案能够及时响应外界变化,维持其有效性和相关性。光伏汇流箱中防反二极管的作用是避免串列之间发生电流循环流动现象。断路器和隔离开关是保护电路的主要器件,其主要作用是在电路发生故障的时候将器件和电源断开,鉴于本文的研究情境这种情况被纳入了考虑保护电路,保护检修人员的安全(张智伟,周文博,2021)。对于大型光伏发电系统,单独一个光伏电池的输出电压很小,可以将相同型号的光伏电池串联成光伏串列,再通过光伏直流汇流箱并联输出高压直流电压。光伏汇流箱不仅可以简化光伏组件与逆变器之间的连接线路,还减小了线路损耗,并具有防雷击功能,提高了系统的可靠性[791。还需兼顾外部环境因素对结果产生的潜在影响,确保研究过程的可控性和可验证性,为结论的普遍接受度提供坚实本文设计的光伏电池方阵容量为1MWp,方阵一共由100个子阵列组成,每个子阵列采用2行18列布置,现有结果明确指出了以下结论即将18个规格为270W的光伏电池组件串联成一串,再将两串光伏串列并联,如图4.2所示(高文和,杨涵韵,2024)。每个光伏串列的输出电压、输出电流和输出功率为:P₂=U₂I₂=36P₀由于光伏电池的输出特性受环境变化的影响较大80,为保证光伏发电系统发电系统中,通过采用DC-DC变换器来调节光伏电池的输出电压,使系统在任为升压斩波电路,由于电感储能,使得输出电压高于输入电压从而使电压升变换电路,其变换电路的工作原理图如图4.3所示,图中,L为电感,Q为开关十 0Qb0当开关管Q导通时,电源Ui从正极经过A点给电感L充电,然后直接经过开关管回到电源负极,从这些证据中可以看出电流不经过二极管D,所以需要电容C向负载RL供电。假设电路中电感L值很大,电容C值也很大,这样电感充标。具体地说,若初始条件与参数设定无误,且所构则其成果将具有高度的信赖度和实效性。若开关管Q开通的时间为ton,那么导管Q截止时,电源Ui和储存了能量的电感L产生电能同时经过二极管D,然后情况,在一个周期T内,电感L在开关管开通时一共UiI₁ton=(U₀-Ui)I₁toff网,所以要通过一个逆变电路,即DC-ADC-AC逆变器的种类也有很多,按照换流方式,可将其分为自然换流和外对于电流型逆变电路,需要在输入侧串联一个大电感,这样会增加系统的响应时间,负载短路时过电压的危害较严重,研究表明前文提出的理论框架能够有效地解释和预测所研究现象的行为模式,为理解复杂问题提供了独特的视角。因此,在光伏发电系统中一般采用电压型逆变电路,过流保护比电流型逆变电路容易实现831。半桥逆变电路中元器件少,电路简单,在这般的条件下但输出交流侧全桥逆变电路的输出电压幅值是半桥逆变电路输出电压幅值的两倍,且可通过调节输出电压脉冲的宽度来改变输出交流电压有效值,结构简单,便于控制。本文选择电压型单相全桥逆变电路作为DC-AC逆变器主电路,逆变电路如图4.4,图中,Ua为输入侧直流电源,C为电容,用来缓冲无功能量,V¹、V₂、V₃、V4为开关器件,VD1、VD₂、VD₃、VD₄为反并联二极管,给输出交流侧向输入直流侧反馈的无功能量提供通道[841,从这些评论可以理解也称为反馈二极管,同时又称为续流二极管,R为负载,L为电感,uo为输出交流电压,io为输出交流电流。Q14如图所示,该逆变电路一共有四个桥臂,每个桥臂由一个开关管和一个反并联二极管组成,可看成两个半桥电路组成,桥臂1(开关管V1和反并联二极管VD1)和桥臂4(开关管V₄和反并联二极管VD₄)为一组,桥臂2(开关管V₂和反并联二极管VD₂)和桥臂3(开关管V₃和反并联二极管VD₃)为一组,每把幅值为Ua的矩形波uo展开成傅里叶级数为:其中,基波幅值Uo1m和基波有效值Uo1分别为:4.2光伏发电系统的特性研究0一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月时间选择24小时的辐照量和环境温度数据,可得到一天内的出力曲线,如图4.5所示。由图可知,当光照强度较大时,光伏发电系统出力较为可观,一旦光照强度条件不足时,则直接影响了光伏发电系统的输出功率,因此光伏发电受到太阳辐照资源的限制较大,呈现波动性和不确定性,输出功率不平稳,从而将会导致电网电压的不稳定性,仍存在改进的空间(龚浩然,王案例探讨及多样研究方法,本文不仅证实了理论预设的合理性,还揭示了实践中的核心影响因素及其运作机理。在此类环境内为了研究整个光伏发电系统的输出功率随光照强度和环境温图4.7所示。由图可知,当环境温度恒定为25℃时,分别设置光照强度为700W/m²、800W/m²、900W/m²和1000W/m²,系统的输出功率随着太阳能光照强度的增大而变大;当光照强度恒为1000W/m²时,分别设置环境温度为10℃、25℃、40℃和60℃,系统的输出功率随着环境温度的升高而变小(张弘扬,李安琪,2019)。在这类情况下由此可见,整个系统的输出功率随太阳能光照强度和环境温度的变化趋势与光伏电池的输出变化趋势类似,证明了光伏电池是光伏发电系统的核心组成部分,也验证了本文所设计的光伏发电系统具有可行性和普遍性。——S=700W/m²000第五章总结(1)简要概述了光伏发电的特点,介绍了光伏发电产业在国内和国外几个(2)详细分析了半导体的基本原理和光伏电池的工作原理,即利用电子和率的主要因素是光照强度和环境温度,其中光伏电池的开路电压Uoc随着温度的(3)确定了光伏发电系统的装机容量为1MWp,对光伏发电系统的其他部变电路,研究其工作原理和数学模型,并用Matlab模拟得到1MWp光伏发电系[1]《全球能源互联网》2018—2020出版专题[J].全球能源互联网,2021,4(01):104.[2]赵晨光,李雅宁,M.B.MCELROY.关于能源转型分析的评述(一)转型要素[3]AIE.WorldEnergyOutlook2016[M].I
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DSP课件第六章汇编语言
- LCD液晶屏面板工作原理介绍
- EVA与企业价值管理
- AC7章电子商务物流服务与物流成本管理
- 公司质量安全工作总结
- CISP0304重要安全管理过程
- DNA是主要的遗传物质动画版
- 事业编法律案例分析题
- 强酸强碱安全教育
- 顺产分娩健康指导
- 消化道出血的业务学习
- (高清版)DB11∕T2250-2024重点用能单位能耗在线监测系统接入技术规范
- 病媒生物防控知识
- 旋挖钻机操作保养手册(已定稿)最后修改
- 生猪屠宰兽医卫生检疫人员考试题库答案
- 工厂汛期防汛应急预案
- 2024山东高考英语完形填空联考模拟试题汇编(含答案详解)
- 高端案场物业服务方案
- 教科版小学科学《4.1我们的身体》课件
- 通信工程师中级考试动力环境务实真题及答案近年合集
- 工程振动试验分析(教材)
评论
0/150
提交评论