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 |