本文目录

  1. 湖南大学怎么样?
  2. 中国有哪些“委屈”的顶级大学?
  3. 湘潭大学和中南大学数学系哪个强?
  4. 求一篇光伏电站的毕业论文?
  5. 中南大学怎么样?

湖南大学怎么样?

本人湖大的学生,其实讨论一个学校是否如何,要考虑很多方面,第一,湖大的牌子,“985,211”这就注定你在找工作或出国的时候至少不会因为门槛而吃亏。

第二,很多人说湖南大学没什么存在感,是985的末流,其实每个大学都有专业的好坏,即使湖南大学再没有存在感,它也能排全国30名左右,再说说专业,湖大的金融,国贸,化学,生物,车辆,土木,建筑,工业设计,机械,日语等,这些专业很好甚至在全国都是有名的,不管怎么说湖南大学毕业了的话也不至于你工作找的很烂吧,各种榜单上湖大的毕业薪酬排名也能在全国大学30~50之间,我是学经济类的,我还没听说过身边哪个学长学姐找不到工作或者说工作烂到没办法养活自己的地步。

第三,要说一下湖大的地理位置问题,湖南大学很多人不了解是因为湖大的就业范围大部分在两湖和两广一带,如果你有在这两个地方就业的想法,那么湖大是你良好的选择,这两个地方的毕业生能占据百分之80,可以说校友资源非常庞大,即使是在广深,湖大的牌子并不吃亏,在中等偏上,找的工作都非常好。

第四,要说学习氛围,湖南大学分为南北两个校区,北校区为以前的湖南财院,北校区学习气氛很浓,每年三个学院的出国考研率能到50%以上,并且出国人数最多,大部分去北美和英国。南校区学习气氛想对比北校区差一点,但是深造率也很高,具体我并不了解,只听朋友说南校区专业保研很牛掰,保研的学校也很好尤其是几个王牌专业。但不管怎么说你身边都是高考600分左右的人,大家也都在努力向上拼搏。加之湖南大学本身教学方式的特点,湖南大学在雇主的声誉很高,两广一带认可度很高的。

第五,校园环境,南校区地处5a级岳麓山风景区,可以说湖南大学本身就是风景区一部分,岳麓书院就在湖大里面,作为一个办学下属机构同时也是长沙旅游的必去之地。南校区校园很漂亮,背靠岳麓山,平常爬爬山,秋天看看枫叶,住宿天马德智也很不错,空调独卫也是有的,唯一的缺点就是南校区的校园不封闭,有两个交通干线,只不过我感觉这样的大学更有味道,毕竟欧美的大学也都没有围墙限制。再说一下我在的北校区,北校区目前盖了新宿舍,可以说是长沙大学里几乎最豪华的了,唯一的缺点就是校园特别小,和一个高中差不多,但也因此学习气氛特别浓,是个盛产学霸的校区,北校区也在岳麓山脚,和南校一南一北。交通上,南校在大学城中心,属于长沙商圈之一,旁边什么都有。北校虽然地处山挖挖里,但地铁特别方便,直接可以到长沙最繁华的五一广场,以及各个景点,总之吃玩什么的的完全不用担心。

最后,说一下长沙吧,长沙这个城市除了天气外我还是很喜欢的,玩的东西多,吃的东西多,唯独要吃辣(虽然现在我都无辣不欢了,嘎嘎),另外湖南卫视在长沙,有时候湖南卫视会去大学城派免费的学生票,参加个电视节目也是不一样的经历,哈哈,总之长沙人愿意玩,愿意消费,湖南的地理位置去其他地方玩也蛮方便的。本来想搞点照片的,结果传不上来-_-||

中国有哪些“委屈”的顶级大学?

感谢邀请。现在好多中国高校的发展,已经不像前几十年那么务实,虽然这话有点偏激,但也确实存在这种现象,从而导致有一些国内顶级的大学受了很大的委屈,比如哈尔滨工业大学,西安交通大学,中国科学技术大学等等,平常这些学校没少被戴帽子,被冠之以没落了的名号,所以这几所大学是最委屈的。

很多学校为了发展宣传而去过度宣传,从而刻意的打造学校的名气,在口碑上更是在网络上请了水军,搞一些没有意思的排名,弄得乌烟瘴气,这样的话就使得一些综合实力很强劲的名牌高校随着名声被其他高校盖过,从而被一些不懂教育的业务人士成为没落了,但真实情况并非如此。

比如在2017年国家三大奖评选当中,西安交通大学就超过了北京大学与北京航空航天大学并列全国三大奖评选中,贡献排名第二,这就已经很能说明西安交通大学的实力了,再来看看哈工大,哈工大在一流学科中的学科精度,不能用数据来衡量,航天航空类挂钩的顶级学科难度系数5.0,这在质量上就已经超过了很多学校,这些被称之为没落的顶尖大学最多就是不占有地域的优势。

中国还是有很多务实的高校,这其中以中国科学技术大学最具有代表性,虽然坐落于安徽合肥,但是在远离喧闹繁华的大都市中科大更显低调,秉承着原先已被教育先辈的优良作风,在学术上刻苦钻研,而且在教学成果和科研成果上也是有目共睹,比如中国第一个量子实验室,在全国排名当中要比国内排名高很多,中国大唯一的劣势可能就是太偏科了,从而使得一些,排行榜下牌,强行被扣上没落的帽子,所以还真是委屈了中国科学技术大学。

湘潭大学和中南大学数学系哪个强?

湘潭大学和中南大学数学系都很强。因为湘潭大学和中南大学都是全国知名的综合性大学,数学领域在国内也拥有很高的学术地位。两所大学的数学系在一些研究领域上都取得了很好的成果,并且在一些重要学术会议上也有着代表性的论文发表。另外,两所大学的数学系都有一流的师资力量,能够为学生提供优质的教学和指导。同时,湘潭大学和中南大学之间也有很多学科合作和交流,这也为两所大学的数学系的发展提供了良好的机遇。在评价两所大学数学系的强弱时,需要考虑的因素还很多,比如教育质量、科研实力、学术地位、师资力量等等。因此,我们不能简单地用一个优劣来衡量两所大学的数学系。

求一篇光伏电站的毕业论文?

一、项目概括1.1项目简介及选址

本项目电站选址地位于湖南省湘潭市雨湖区的响塘学校屋顶上,经过去现场实地的了解和勘测后,此学习周围无森林无高大树木,附近也无任何其他房屋,距离其最近的房屋也有数十米的距离,该屋顶无女儿墙无其他建造物,是一个平面的屋顶,其屋长为43米,宽为32米。

本项目将在此学校屋顶上建造一个100kw的并网型光伏电站,实施全额上网措施。选址卫星图如图1-1所示,选址平面图如图1-2所示。

1.2项目位置及气象情况

经过百度地图的计算,得出了此地经纬度为:北纬27.96,东经为112.83,是属于亚热带温湿气候区,典型的冬冷夏热气温,年降雨量充足达1450毫米,最高气温为夏季的41.8度,最低气温为冬季的-12.1度,年均气温17度。该项目所在地最高海拔为793米,最低海拔达30.7米,总的平均海拔为48.2米。该地年总辐射量经过PVsyst软件的计算后,得出了1116.6的值,不是特别高,属于第三类资源区,但建设一个电站也不是特别亏。湘潭市地理位置图如图1-3所示。

1.3项目设计依据

本项目设计依据如下:

《光伏发电站设计规范》GB50794-2012

《电力工程电缆设计规范》GB50217-1994

《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005

《建筑太阳能光伏系统设计与安装》10J908-5

《光伏发电站接入电力系统技术规范》GB/T19964-2012

《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T5086-2013

《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T20046-2006

《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-19933

《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T15543-1995

《晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量》GB/T18210-2000

二、电站系统设计

2.1组件选型

组件是电站中造价最高的设备,投资一个电站几乎一半的钱是砸这组件上去了,为此我们选择的组件一定要是最适合本电站的,不管是组件效率还是组件的其他参数在同功率组件下都应该保持最佳,这样才不会亏本。

组件的类型有很多,以不同的材料来说,组件又分为了晶硅组件、薄膜组件,在电站中使用最多的便是晶硅型组件,而晶硅型组件又分为单晶硅和多晶硅,它们都是市场上十分热门的组价。

单晶硅的效率比多晶硅高了很多,其使用寿命时间也长了不少,但价格方面却比多晶硅高了很多,但考虑到平价上网的时代,单晶硅的价格远远不如过去那样昂贵,所以本电站选取的组件为单晶型组件。

第一款组件晶科SwanBifacial40072H和第二款组件晶科SwanBifacial40572H的型号牌子都一样,除功率和其效率有点差距之外,其他的参数基本一样,但其第二款组件晶科SwanBifacial40572H组件的效率高,相同尺寸不同效率下,选择第二款组件更好。

第三款组件晶澳JAM72S10400MR是3款组件里效率最高的组件,比第一款和第二款分别高了0.37%和0.12%,并且尺寸和部分温度系数也是3款里面最小的,开路电压和工作电压以及短路电流等参数也是3款组件中最高的,从数据上来看,第三款组件晶澳JAM72S10400MR是3款里最棒的组件。

综合上面的分析,本项目最终选择第3款组件晶澳JAM72S10400MR作为本项目的组件使用型号。组件图如图2-1所示。

2.2最佳倾斜角和方位角设计

本电站建造在平面屋顶上,该屋顶无任何的倾角,由于组件是依靠着太阳光发电,但每时每刻太阳都是在运动着,为此便会与组件形成一个角度,该角度影响着组件的发电量,对于采取固定支架安装方式的电站来说,选择一个最合适的角度能够让电站发电量达到最高,因此最佳倾角这个概念便被引出了。

对于本电站而言,根据其PVsyst软件的计算后,得出了湘潭最佳倾角为18度时,方位为0度时,电站一年下来的发电量能够达到最高。PVsyst最佳方位角、倾斜角模拟图如图2-2所示。

2.3组件排布方式

本项目选址地屋顶长43米,宽为29米,采取横向排布方式无法摆下其电站中的整个阵列,因此本项目组件方式采取竖向排布,中间间距20mm。如图2-3所示。

2.4组件间距设计

太阳照射到一个物体上时,由于该物体遮住了光,使得光不能直射到地上时,该物体便会产生一个阴影投射到地上,而电站中的组件也类似于此,前一个组件因光产生的阴影投射到另一个组件上时,被照射的组件便会受到影响,进而影响整个电站,这对于电站来说是一个严重的问题,因此在设计其组件之间的间距时,一定要保证阴影的距离不会触及组件。

在公式2-1中:

L是阵列倾斜面长度(4050mm)

D是阵列之间间距

β是阵列倾斜角(18°)

为当地纬度(27.96°)

把以上数值代入公式后计算得:

根据结果,当电站中的子方阵间距大于2119mm时,子方阵与子方阵便不会受到影响。

2.5逆变器选型

逆变器是电站中其转换电流的设备,十分的重要,而逆变器的种类比较多,对于本项目电站来说,选择组串式逆变器最佳,因此本项目选择了3款市场上热卖的组串式逆变器。

3款逆变器的功率均在100kw以上,其效率也都是一模一样,均只有98.1%,其额定输出电压也都为600V,对于本电站来说,这3款逆变器都能使用,但可惜本电站只会从中选择一个最合适的品牌。

第一款逆变器华为SUN2000-100KTL-C1和第二款逆变器华为SUN2000-110KTL-C1是同种类同型号,但不同功率的逆变器,这两款逆变器大部分数据都一模一样,但第二款逆变器功率比第一款逆变器功率高了10k,比本电站的容量也高了10k,并且价格了略微高了那么点,选用第一款逆变器不仅省钱而且还不会造成功率闲置无处使用,最大发挥逆变器的作用,因此第1款比第2款逆变器好。

第三款逆变器是固德威HT100K,它的最大输入功率高达150kw,明明是一个100kw的逆变器,但其输入功率却不同我们往常见的逆变器一样,它居然还高了50k,如果选用这款逆变器,那么阵列输入的功率超过100都能承受。虽然最大输入功率很恐怖,但其他参数正常,对比第一款逆变器,仅只是部分参数略微差了点,总体是几乎没什么太大的差别。

本项目根据上述的分析和对其逆变器的需求,最终选择了固德威HT100K型逆变器为本电站逆变器。

2.6光伏阵列布置设计

2.6.1串并联设计

公式2-3、2-4中:

Kv——光伏组件的开路电压温度系数-0.00272

K——光伏组件的工作电压系数-0.0035

t/——光伏组件工作环境极限高温(℃)60

Vpm——光伏组件的工作电压(V)41.33

VMPPTmax——逆变器MPPT电压最大值(V)1000

VMPPTmin——逆变器MPPT电压最小值(V)200

Voc——光伏组件开路电压(V)49.58

N——光伏组件串联数(取整)

t——光伏组件工作环境极端低温(℃)-12.7

——逆变器允许的最大直流输入电压(V)1100

把以上数值代入公式中计算可得:

5.5≤N≤21

经计算,本电站最终选取20块组件为一阵列。如图2-6组件串并联设计图。

2.6.2项目方阵排布

据2.6.1的结果,每一个阵列共有20块组件,单块组件的功率是400w,一个阵列便是8kw,而本电站的总容量为100kw,总计是需要13个阵列。本电站建设地屋顶长43米,宽为32米,可以完整的摆放电站中的所有子方阵。如图2-9所示。

2.7基础与支架设计

2.7.1水泥墩设计

本电站所建地点是公办学校,属于公共建筑,如果使用其打孔安装方式,便有可能使得其屋顶因时间长久而漏水,一旦漏水便需要进行维修,这也是得花费一些金钱,又因是学校,开工去维修可能将使部分学生要做停课处理,因此为了避免这个麻烦,本电站还是选择最常见的水泥墩来做基础设计。

考虑到学校有许多的学生,突然出现了事故,作为电站建设者肯定会有责任,因此为了避免组件出现任何事故,特地将水泥墩设计为一个正方形,其长宽高都为500mm,这样的重量大大降低了事故的发生率。如图2-10水泥墩设计图和2-11电站整体水泥墩设计所示。

2.7.2支架设计

湘潭大学学年论文封面(求一篇光伏电站的毕业论文?)

都已经把基础设计水泥墩做好了,那么接下来则是考虑水泥墩上的支撑设备支架,对于支架的设计最重要的一点就是在选材上,一般电站中的支架会持续使用到电站报废为止,使用时间长达二十多年三十多年甚至更久,对此支架的选型便是十分的重要,其使用寿命必须得长,抗腐蚀能力强。如图2-12支架设计图所示。

2.8配电箱选型

配电箱在光伏电站里又分为直流配电箱和交流配电箱,对于本电站来说,是选择其交流配电箱。配电箱的容量是根据其逆变器的容量选择,必定不能小于其逆变器的容量,否则可能会出现配电箱过压的情况,然后给电站造成事故危险。

配电箱具备配电、汇电、护电等多种功能,是本电站必须要又的设备,经过配电箱型号的对比,本电站最终选择了昌松100kw光伏交流逆变器。

2.9电缆选配

电站分为两类电,一类是直流电,必须使用直流电缆运输;一类是交流电,必须使用交流电缆运输,切记不可以乱搭配使用,否则将会造成电缆出线问题,电站设备出现问题。

直流电缆选型一般都是选择PV1-F-1*4mm2光伏专用直流电缆

交流电缆:

P:逆变器功率100KW

U:交流电电压380V

COSΦ:功率因数0.8

线损率:976/100000=0.9%<2%,符合光伏电缆设计要求。

据其计算结果和下图电缆参数表,本电站最终选择ZRC-YJV227Omm2交流电缆。如图

2.10防雷接地设计

防雷接地是绝大多数光伏电站都必须要做的,目的就是防止雷击破幻电站,损坏人民的生命以及财产,特别是对于本电站而言,建设点是在学校,而学校不仅人多而且易燃物也多,一旦雷击劈到电站上,给电站造成了任何事故,都有可能把整个学校给毁了,为此本电站一定需要做好防雷接地设计。

本电站防雷方式采取常用的避雷针进行避雷,接地则是为电站中各个设备接地端做好接地连接。

2.11电气系统设计及图纸

本电站装机总容量为100kw,由260块光伏组件组成,形成了13个阵列,每个阵列20块组件,然后连接至逆变器,逆变器变电后接入配电箱,最后再连接国家电网。

三、电站成本与收益

3.1电站项目设备清单

根据当地市场的物价,预估出了一个本电站预计投资表。

3.2电站年发电量计算

本电站总容量为100kw,而电站选址地的年总辐射量为1116.6,首先发电量便达到了89328度电。

Q=100*1116.6*0.8=89328度

Q——电站首年发电量

W——本项目电站总容量(85KW)

T——许昌市年日照小时数(1258.2H)

——系统综合效率(0.8)

任何设备一旦使用,便就开始慢慢磨损了,其效率也是一年比一年差,即便是光伏组件也不例外。组件首年使用一年后,为了适应其环境,自身的效率瞬间就降低2.5%,而后的每年则是降低0.7%,将至80%左右时,光伏组件也是已经运行了25年。

3.3电站预估收益计算

根据湖南省的标准电价,我们电站发的每度电能够有0.45元收入,持续运行25年后,将会获得2007021.504*0.45=903159元,也就是90多万,减去我们为电站投资的41.57万,我们25年内能够获得大约50万的纯利润收入

参考文献

[1]王思钦.分布式光伏发电系统电能计量方案[J].农村电工,2019,27(09):37.

[2]谷欣龙.光伏发电与并网技术分析[J].科技资讯,2019,17(24):31+33.

[3]黄超辉,陈勇,任守宏.基于应用的光伏电站电缆优化设计[J].电子工业专用设备,2019,48(03):67-71.

[4]余茂全,张磊.基于PVSYST的光伏发电系统仿真研究[J].安徽水利水电职业技术学院学报,2019,19(02):35-39.

[5]谭阳.家用太阳能分布式光伏并网发电系统研究[J].电子制作,2019(09):94-95+91.

[6]石培进.发展分布式光伏电站的可行性分析[J].山东工业技术,2019(12):183.

[7]蒋飞.光伏发电项目的投资决策方法研究[D].华东理工大学,2013.

[8]陈坤.光伏发电系统MPPT控制算法研究[D].重庆大学,2013.

[9]徐瑞东.光伏发电系统运行理论与关键技术研究[D].中国矿业大学,2012.

[10]任苗苗.光伏发电三相并网逆变器的研究[D].兰州交通大学,2012.

中南大学怎么样?

中南大学(简称:中南)是中央直管、教育部直属的综合性全国重点大学(副部级),是国家首期985工程”和首批“211工程”由教育部、国防科工委、湖南省政府部省三方重点共建的大学。中南大学实力雄厚,在中国大学综合排名中位于第16位。是中南地区四大高校之一(其它三所为中山大学、华中科技大学和武汉大学)。

学校坐落在拥有“星城”美誉的历史文化名城长沙,校区位于长沙市河西的岳麓山下,这里孕育了博大精深,广袤无垠的湖湘文化,“惟楚有才,于斯为盛”、“吾道南来,原是濂溪一脉;大江东去,无非湘水余波”、“千百年楚材导源于此”,培养了一代又一代的先烈、伟人。此处依巍巍岳麓,临滔滔湘水,山水交映,花木繁茂,风景如画,“碧嶂屏开,秀如琢珠”,春天满山葱绿、杜鹃(市花)怒放;夏日幽静凉爽、绿树成荫;秋天枫叶流丹,层林尽染;隆冬玉树琼枝,银装素裹,四季风景宜人,历来是读书治学的理想园地。

自教育部推出“中国高校十大科技进展”以来,中南大学有7项成果入选,仅次于北京大学、清华大学居全国高校第3位。来中南,不后悔!