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利用风能为光伏降温的风光互补发电系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 新能源发展现状第10-14页
        1.1.1 光伏发电发展现状第10-11页
        1.1.2 风力发电发展现状第11-12页
        1.1.3 风能互补发电系统发展现状第12-14页
    1.2 风光互补系统组成及研究进展第14-20页
        1.2.1 风光互补系统组成第14-19页
        1.2.2 风光互补系统研究进展第19-20页
    1.3 太阳能电池降温简介第20-23页
        1.3.1 太阳能电池降温研究背景第20页
        1.3.2 太阳能电池降温类型第20-23页
    1.4 本文研究工作以及章节安排第23-26页
        1.4.1 课题的提出第23-24页
        1.4.2 主要研究内容第24页
        1.4.3 本文章节安排第24-26页
第二章 风力发电机发电性能测试研究第26-37页
    2.1 实验装置以及测试方法第26-30页
        2.1.1 实验装置简介第27-28页
        2.1.2 风力发电机低压充电实验第28-29页
        2.1.3 风力发电机驱动风扇实验第29-30页
    2.2 结果与分析第30-36页
        2.2.1 风力发电机低压充电性能测试研究第30-32页
        2.2.2 风力发电机驱动风扇性能测试第32-33页
        2.2.3 风扇的风量测试第33-35页
        2.2.4 比较分析第35-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 太阳能电池降温系统性能测试第37-53页
    3.1 太阳能电池降温系统简介第37-41页
        3.1.1 太阳能电池流道设计以及要求第37页
        3.1.2 流道降温性能测试装置第37-38页
        3.1.3 太阳能降温效果理论模型第38-41页
    3.2 流道通风性能测试第41-44页
        3.2.1 侧壁有无通风孔的影响第41-42页
        3.2.2 不同流道厚度的影响第42-43页
        3.2.3 不同风扇个数的影响第43-44页
    3.3 太阳能电池降温效果第44-49页
        3.3.1 计算结果与实际结果对比第44-45页
        3.3.2 侧壁有无通风孔的降温效果第45-46页
        3.3.3 不同流道厚度下降温效果第46页
        3.3.4 不同风扇个数的降温效果第46-47页
        3.3.5 不同季节下的降温效果第47-49页
    3.4 本章小结第49-51页
    主要符号说明第51-53页
第四章 风光互补系统发电量计算与优化第53-64页
    4.1 风光互补发电量计算第53-57页
        4.1.1 风力发电机发电量计算第53-54页
        4.1.2 太阳能电池发电量计算第54-56页
        4.1.3 风光互补发电量计算第56-57页
    4.2 切换风速的选择第57-59页
        4.2.1 切换风速对风力发电量的影响第57页
        4.2.2 切换风速对光伏发电量的影响第57-59页
        4.2.3 切换风速对风光互补系统发电量的影响第59页
    4.3 切换风速的优化第59-63页
        4.3.1 辐照度对切换风速的影响第60-61页
        4.3.2 环境温度对切换风速的影响第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64页
    5.2 创新点第64-65页
    5.3 展望第65-66页
附表第66-71页
参考文献第71-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-78页
致谢第78-79页

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