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基于聚光分频技术和改进型LFR聚光器的光伏/光热综合系统研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
符号表第13-16页
第1章 绪论第16-36页
   ·研究背景第16页
   ·太阳能利用综述第16-21页
   ·太阳能利用基础理论第21-26页
     ·经典黑体辐射理论第21-22页
     ·太阳能接收器的表面热辐射特性第22-23页
     ·太阳轨迹计算方法第23-24页
     ·太阳能聚光利用的热力学解释及非成像光学理论第24-26页
   ·提高太阳能利用效率、降低成本的若干途径第26-34页
     ·新型光伏器件第26-28页
     ·光伏/光热综合利用第28-29页
     ·太阳能聚光器技术第29-34页
   ·研究内容与方法第34-36页
第2章 基于光谱分频技术的太阳能光伏/光热综合利用系统第36-50页
   ·引言第36-38页
   ·基于光谱分频技术的太阳能光伏/光热综合利用系统第38-40页
   ·聚光器结构参数设计第40-45页
     ·聚光器结构参数几何关系第40-41页
     ·聚光器结构参数的计算第41-42页
     ·结构参数优化第42-45页
   ·光学仿真分析第45-48页
     ·热接收器最佳安装高度第45-46页
     ·焦斑能流密度分布第46-48页
 本章小结第48-50页
第3章 CPV/T分频利用系统实验研究及光伏电池效率模型第50-77页
   ·引言第50页
   ·CPV/T分频利用实验装置第50-54页
     ·太阳能跟踪装置第51-52页
     ·实际聚光系统的光学聚光比第52-53页
     ·聚光焦斑能流均匀性第53-54页
   ·聚光分频利用系统中的光伏转换第54-58页
     ·光伏电池I-V特性曲线测试系统第54-56页
     ·实验中采用的光伏器件第56-58页
   ·实验结果及分析第58-62页
     ·全光谱太阳辐射第58-60页
     ·单色光入射辐射第60-62页
   ·光伏电池的效率模型第62-75页
     ·光伏电池转换效率影响因素分析第62-64页
     ·光伏电池的内部功率损耗第64-66页
     ·聚光光伏的转换效率模型第66-75页
 本章小结第75-77页
第4章 中高温热接收器选择性吸收涂层性能分析第77-90页
   ·引言第77-78页
   ·太阳能热接收器的热力学模型第78-80页
   ·不同条件下热接收器性能的热力学分析第80-87页
     ·太阳辐射全光谱集热第80-81页
     ·无热流输出第81-82页
     ·有热流输出第82-85页
     ·太阳能CPV/T分频利用系统中的集热第85-87页
   ·案例分析:一种实际选择性吸收涂层第87-88页
 本章小结第88-90页
第5章 CPV/T分频利用系统光学部件优化及最佳光谱匹配第90-108页
   ·引言第90-91页
   ·CPV/T分频利用系统中的能流分配第91-93页
   ·光学器件的最佳光谱分配及光谱性能优化第93-103页
     ·光伏转换效率第94-98页
     ·光热利用子系统效率第98-100页
     ·热接收器涂层的最佳截止波长第100-102页
     ·最佳分频位置的确定第102-103页
   ·热力学分析第103-106页
     ·采用不同光伏电池时系统性能第103-105页
     ·CPV和CPV/T分频利用系统的性能比较第105-106页
 本章小结第106-108页
第6章 结论与展望第108-111页
   ·结论与创新点第108-110页
     ·结论第108-109页
     ·创新点第109-110页
   ·展望第110-111页
参考文献第111-123页
致谢第123-124页
攻读博士学位期间取得的研究成果第124页
 学术论文第124页
 专利第124页

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