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CPC型聚光光伏/温差联合发电系统设计

摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
1 绪论第11-20页
    1.1 课题背景第11-14页
        1.1.1 能源利用形势第11-12页
        1.1.2 我国太阳能利用形势第12-13页
        1.1.3 太阳能资源利用存在的问题第13-14页
    1.2 太阳能利用技术国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 光伏发电技术第14-15页
        1.2.2 温差发电技术第15-17页
        1.2.3 光伏/温差联合技术第17-18页
    1.3 课题研究意义及内容第18-20页
        1.3.1 课题研究意义第18页
        1.3.2 研究内容第18-20页
2 CPC型聚光光伏/温差联合发电系统第20-31页
    2.1 联合发电系统设计第20页
    2.2 系统各部分元件原理第20-30页
        2.2.1 CPC聚光器原理第20-22页
        2.2.2 光伏电池原理第22-23页
        2.2.3 温差发电片原理第23-28页
        2.2.4 扁平热管原理第28-30页
    2.3 本章小结第30-31页
3 联合发电控制系统设计第31-42页
    3.1 最大功率点跟踪方法第32-34页
    3.2 MPPT主电路设计第34-38页
    3.3 系统微处理器及外围电路设计第38-41页
        3.3.1 TMS320F2812处理器第38-39页
        3.3.2 采样电路设计第39-41页
        3.3.3 驱动电路设计第41页
    3.4 本章小结第41-42页
4 联合发电系统的试验研究第42-54页
    4.1 系统试验平台介绍第42-44页
    4.2 测试系统第44-50页
        4.2.1 测试系统平台第44-49页
        4.2.2 参数性能分析第49-50页
    4.3 试验结果第50-53页
        4.3.1 联合发电系统瞬时性能分析第50-52页
        4.3.2 联合发电系统全天性能分析第52-53页
    4.4 系统性能对比分析第53页
    4.5 本章小结第53-54页
5 联合发电系统的数学模型第54-68页
    5.1 系统模型建立第54-62页
        5.1.1 太阳辐射模型第54-55页
        5.1.2 玻璃盖板数学模型第55-57页
        5.1.3 光伏层数学模型第57页
        5.1.4 温差电池热、冷端数学模型第57-60页
        5.1.5 热管数学模型第60-62页
        5.1.6 冷却水数学模型第62页
    5.2 系统模型模拟第62-67页
    5.3 本章小结第67-68页
6 结论与展望第68-70页
    6.1 本文结论第68页
    6.2 今后工作的展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第75页

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