中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·光伏与建筑一体化(Building Integrated Photo-voltage,BIPV) | 第10-11页 |
·光伏与建筑一体化介绍 | 第10-11页 |
·为什么要发展光伏一体化建筑? | 第11页 |
·光伏技术存在的一些问题 | 第11-12页 |
·本课题研究的任务及意义 | 第12-14页 |
·本课题的提出及意义 | 第12-13页 |
·课题研究的主要任务 | 第13-14页 |
第二章 光伏发电系统组件及原理 | 第14-30页 |
·光伏发电系统分类 | 第14-16页 |
·独立光伏发电系统 | 第14-15页 |
·并网光伏发电系统 | 第15-16页 |
·太阳能光伏电池 | 第16-24页 |
·太阳能光伏电池的分类 | 第16-17页 |
·太阳能光伏电池的工作原理 | 第17-18页 |
·太阳能光伏电池的I-V 特性 | 第18-20页 |
·太阳能光伏电池的工作特性分析 | 第20-21页 |
·薄膜太阳电池的发展走势 | 第21-23页 |
·光伏一体化建筑中应用的太阳太阳能光伏电池 | 第23-24页 |
·蓄电池 | 第24-28页 |
·铅酸蓄电池工作原理 | 第24-25页 |
·太阳能光伏系统中蓄电池的使用环境 | 第25-26页 |
·影响蓄电池寿命的因素 | 第26页 |
·铅酸蓄电池运行工作状态 | 第26-28页 |
·光伏系统用蓄电池容量的设计 | 第28页 |
·光伏系统中的负载、逆变器 | 第28-30页 |
·负载 | 第28-29页 |
·变换器 | 第29-30页 |
第三章 圆形建筑中光伏发电系统的设计 | 第30-48页 |
·倾斜面上所接受到的太阳辐射量计算 | 第30-37页 |
·计算太阳辐射量所涉及的一些参数 | 第30-33页 |
·倾斜面上太阳辐射量的计算模型 | 第33-35页 |
·偏离赤道倾斜面上太阳辐射量的计算模型 | 第35-37页 |
·不同朝向太阳能光伏阵列的安装倾角 | 第37-40页 |
·光伏阵列的最佳安装倾角 | 第37-38页 |
·朝向赤道倾斜面上最佳倾角的计算 | 第38-39页 |
·圆形建筑中太阳能光伏阵列的安装倾角 | 第39-40页 |
·太阳电池方阵性能 | 第40-44页 |
·太阳电池输出功率模型 | 第40-41页 |
·太阳电池方阵性能计算 | 第41-43页 |
·光伏系统中太阳能电池的安装容量 | 第43-44页 |
·圆形建筑中太阳能光伏阵列的安装跨度 | 第44-46页 |
·太阳能光伏系统中蓄电池的安装容量 | 第46-48页 |
·蓄电池充放电模型 | 第46-47页 |
·蓄电池的容量设计 | 第47页 |
·蓄电池的维持天数 | 第47-48页 |
第四章 光伏发电系统的优化及程序的编写 | 第48-62页 |
·用负载缺电率衡量系统可靠性 | 第48-49页 |
·太阳能光伏发电系统的优化设计步骤 | 第49-51页 |
·太阳辐射量计算程序的编写 | 第51-56页 |
·关于程序所用基础数据的说明 | 第51-52页 |
·水平面上月平均太阳辐射量的计算 | 第52-53页 |
·关于太阳辐射量计算程序的说明 | 第53-54页 |
·不同朝向倾斜面上太阳辐射量的计算 | 第54-56页 |
·太阳能光伏阵列安装倾角的计算软件 | 第56-60页 |
·关于光伏板安装倾角几种不同算法的分析比较 | 第56-57页 |
·朝向正南方向光伏阵列的安装倾角 | 第57-58页 |
·偏离赤道方向光伏板的安装倾角 | 第58-60页 |
·太阳能光伏发电系统的优化设计程序 | 第60-62页 |
第五章 工程实例 | 第62-67页 |
·工程概况 | 第62-63页 |
·天津市的地理及气象资料 | 第62-63页 |
·节能楼光伏发电系统的设计 | 第63页 |
·实际运行情况 | 第63-64页 |
·光伏阵列容量及蓄电池容量的设计 | 第64-66页 |
·实际工程和设计情况发电量与年太阳辐射量的比较 | 第66-67页 |
第六章 结论与建议 | 第67-69页 |
·研究结论 | 第67页 |
·建议 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
发表论文和科研情况说明 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |